Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине
Параметры кабелей рассчитываются при проектировании электрической линии. Основательный подход инженеров гарантирует качественную и безопасную проводку, рассчитанную с запасом на одновременную работу всех электроприборов. Если проигнорировать точность на этом этапе и неправильно подобрать электрический кабель, все может завершиться пожаром.
Чтобы предотвратить аварийные ситуации, которые могут повлечь значительные финансовые расходы, рекомендуется предварительно рассчитать сечение кабеля в зависимости от длины и мощности. Сделать это можно несколькими способами:
- с помощью онлайн-калькуляторов – программных сервисов, работающих на основе утвержденных формул;
- по таблицам зависимости сечения жилы провода от мощности и длины линии;
- по формулам.
Калькулятор расчета сечения по мощности и длине
Чтобы задача вычисления параметров проводки не казалась новичкам нерешаемой, разработан калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине.
Перевод Ватт в Ампер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет максимальной длины кабельной линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
добавить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С его помощью легко определить значение тока потребления электрических установок, зная максимальную мощность, которую они потребляют. Этот параметр обычно указывается производителем прямо на приборе или в паспорте к нему. Напряжение питания можно узнать там же.
Максимально допустимая длина линии вычисляется для конкретного типа кабеля, который выбирается из выпадающего списка. Также в расчете участвуют значения тока потребления, напряжения источника питания и минимального напряжения, при котором устройство способно функционировать.
Онлайн-калькулятор существенно упрощает работу проектировщиков, сокращая время на ручные расчеты.
Выбор по таблице
Когда нужно определить примерные параметры проводки, располагая отдельными значениями, придется кстати таблица выбора сечения кабеля по мощности и длине.
Мощность (Вт) | Ток (А) | 1,5кв.мм | 2,5кв.мм | 4кв.![]() |
6кв.мм | 10кв.мм | 16кв.мм | 25кв.мм | 35кв.мм | 50кв.мм | 70кв.мм | 95кв.мм |
500 | 2,3 | 100 м | 165 м | 265 м | 395 м | |||||||
1 000 | 4,6 | 30м | 84м | 135 м | 200м | 335 м | 530 м | |||||
1 500 | 6,8 | 33 м | 57 м | 90м | 130м | 225 м | 355 м | 565м | ||||
2 000 | 9 | 25м | 43 м | 68м | 100 м | 170м | 265 м | 430 м | 595 м | |||
2 500 | 11,5 | 20м | 34м | 54м | 80м | 135 м | 210 м | 340м | 470 м | 630 м | ||
3 000 | 13,5 | 17 м | 29м | 45 м | 66м | 110 м | 180 м | 285 м | 395 м | 520 м | ||
3 500 | 16 | 14 м | 24 м | 39м | 56м | 96м | 155м | 245 м | 335 м | 450 м | ||
4 000 | 18 | 21м | 34м | 49 м | 84м | 135 м | 210 м | 295 м | 395 м | 580м | ||
4 500 | 20 | 19 м | 30м | 44м | 75м | 120 м | 190 м | 260м | 350 м | 515 м | ||
5 000 | 23 | 27м | 39 м | 68м | 105 м | 170м | 235 м | 315 м | 460м | 630 м | ||
6 000 | 27 | 23 м | 32 м | 56м | 90м | 140 м | 195 м | 260 м | 385м | 530 м | ||
7 000 | 32 | 28м | 48м | 76м | 120м | 170 м | 225 м | 330 м | 460 м | |||
8 000 | 36 | 42 м | 67 м | 105 м | 145 м | 195 м | 290м | 400м | ||||
9 000 | 41 | 38м | 60м | 94м | 130м | 175 м | 255 м | 355 м | ||||
10 000 | 45 | 34м | 54м | 84м | 120 м | 155 м | 230 м | 320 м | ||||
12 000 | 55 | 45 м | 70м | 92 м | 130м | 190 м | 265 м | |||||
14 000 | 64 | 38м | 60м | 84м | 110 м | 165 м | 230 м | |||||
16 000 | 73 | 53 м | 74 м | 99м | 145 м | 200м | ||||||
18 000 | 82 | 47 м | 65м | 88м | 125м | 175 м | ||||||
20 000 | 91 | 160м | 160м | 160м | 160м |
Зная суммарную мощность электроприборов и ориентировочную длину линии, по таблице можно определить минимально допустимое сечение провода. Округлять значения необходимо в большую сторону.
Пример. Общая мощность электрических устройств равна 4,3 кВт, длина линии – 40 м. Округляя эти значения в сторону больших табличных, можно определить, что сечение провода при таких условиях должно составить 6 мм2.
Формула расчета
Формула расчета сечения кабеля по мощности позволяет определить нужное значение более точно, чем с помощью таблицы. Такой вариант вычисления рекомендуется выбирать в спорных ситуациях, а также в тех случаях, когда важна точность расчета.
При большой протяженности линии сечение провода напрямую зависит от его длины. Это связано с потерями по мощности вследствие присутствия сопротивления у металла. По мере удлинения кабеля растет сопротивление и падает мощность. Чтобы компенсировать потери, необходимо правильно подобрать сечение провода. Оно
L – протяженность проводки, м;
I – ток нагрузки электроприборов, А;
Uнач – напряжение питания, В;
Uкон – рабочее напряжение электроприборов, В;
ρ – удельное сопротивление меди или алюминия, Ом×мм2/м.
Зная мощность электроприборов, можно рассчитать силу тока по формуле:
Р – мощность потребления электрических установок, Вт;
U – напряжение питания, В.
Примеры
Пример 1. Рассчитать площадь поперечного сечения медного провода длиной 160 м для подключения сети напряжением 220 В электроприборов мощностью 3,5 кВт. Рабочее напряжение устройств – 207 В.
По мощности необходимо определить ток потребления устройств. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора или по формуле:
Теперь, зная удельное сопротивление меди (0,0175 Ом×мм2/м), можно рассчитать площадь сечения жилы провода:
Таким образом, для электрической линии длиной 160 м при заданных условиях понадобится медный провод с площадью сечения минимум 6,85 мм2.
Пример 2. Вычислить сечение алюминиевой проводки длиной 120 м. Мощность электроприборов – 4,1 кВт. Напряжение сети – 220 В. Рабочее напряжение устройств – 207 В.
Ток потребления можно рассчитать в онлайн-сервисе или по формуле:
По исходным значениям можно вычислить площадь сечения жилы провода:
Так, минимальная площадь сечения алюминиевого провода для заданных условий – 9,6 мм2.
Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току
Правильно подобрать электрический провод принципиально важно. Опасность использования кабеля с недостаточной площадью сечения жилы заключается в повышении концентрации протекающего электрического тока. Вследствие этого растет температура металла, портится изоляционная оболочка. Поскольку проводку обычно прокладывают в недоступных местах, процесс ее разрушения незаметен. Повышение температуры до критической отметки и, как следствие, возгорание происходит неожиданно.
Выбор кабеля питания электрических установок осуществляется на стадии проектирования линии. Основной параметр проводки – площадь поперечного сечения жилы. Она определяется по формуле, по готовой таблице или с помощью онлайн-калькулятора. Наиболее распространенные исходные значения для подобного расчета – мощность потребления устройств, сила тока и напряжение питания в электрической сети.
Калькулятор расчета сечения по мощности и току
Самый простой и быстрый способ вычислить подходящую площадь сечения жилы для конкретных условий – калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току.
Перевод Ватт в Ампер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет максимальной длины кабельной линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
добавить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководствуясь законом Ома, онлайн-сервис позволяет автоматически вычислить ток потребления устройства. Для этого в соответствующие поля калькулятора необходимо ввести значения мощности прибора и напряжения электрической сети. По полученным данным легко можно определить площадь поперечного сечения медного или алюминиевого кабеля, используя готовую таблицу или формулу.
Также для удобства пользователей онлайн-калькулятор позволяет рассчитать максимальную длину выбранного провода при заданной силе тока прибора, а также напряжения источника питания и минимального рабочего напряжения устройства.
Выбор по таблице
Если необходимо быстро получить примерные характеристики электрического провода, выбор сечения кабеля по току по таблице ПУЭ – оптимальное решение.
В воздухе (лотки, короба,пустоты,каналы) | Сечение,кв.мм | В земле | |||||||||
Медные жилы | Алюминиевые жилы | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||||||||
Ток.![]() |
Мощность, кВт | Тон. А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток. А | Мощность,кВт | ||||
220 (В) | 380 (В) | 220(В) | 380 (В) | 220(В) | 380 (В) | 220(В) | |||||
19 | 4.1 | 17.5 | 1,5 | 77 | 5.![]() |
17.7 | |||||
35 | 5.5 | 16.4 | 19 | 4.1 | 17.5 | 7,5 | 38 | 8.3 | 75 | 79 | 6.3 |
35 | 7.7 | 73 | 77 | 5.9 | 17.7 | 4 | 49 | 10.![]() |
33.S | 38 | 8.4 |
*2 | 9.7 | 77.6 | 37 | 7 | 71 | 6 | 60 | 13.3 | 39.5 | 46 | 10.1 |
55 | 17.1 | 36.7 | 47 | 9.7 | 77.6 | 10 | 90 | 19.![]() |
S9.7 | 70 | 15.4 |
75 | 16.5 | 49.3 | 60 | 13.7 | 39.5 | 16 | 115 | 753 | 75.7 | 90 | 19,8 |
95 | 70,9 | 67.5 | 75 | 16.5 | 49.3 | 75 | 150 | 33 | 98.![]() |
115 | 75.3 |
170 | 76.4 | 78.9 | 90 | 19.8 | 59.7 | 35 | 180 | 39.6 | 118.5 | 140 | 30.8 |
145 | 31.9 | 95.4 | 110 | 74.7 | 77.4 | 50 | 775 | 493 | 148 | 175 | 38.![]() |
ISO | 39.6 | 118.4 | 140 | 30.8 | 97.1 | 70 | 775 | 60.5 | 181 | 710 | 46.7 |
770 | 48.4 | 144.8 | 170 | 37.4 | 111.9 | 95 | 310 | 77.6 | 717.7 | 755 | 56.![]() |
760 | 57,7 | 171.1 | 700 | 44 | 131,6 | 170 | 385 | 84.7 | 753.4 | 795 | 6S |
305 | 67.1 | 700.7 | 735 | 51.7 | 154.6 | 150 | 435 | 95.7 | 786.3 | 335 | 73.![]() |
350 | 77 | 730.3 | 770 | 59.4 | 177.7 | 185 | 500 | 110 | 379 | 385 | 84.7 |
Таблица наглядно демонстрирует рекомендованную площадь сечения провода при заданных значениях мощности и тока потребления прибора. Также учитывается напряжение источника питания, металл, из которого изготовлена жила, и способ прокладки линии. Округлять результат необходимо всегда в большую сторону.
Например, для запитывания электроустановок мощностью 6,2 кВт и силой тока 28 А медным проводом от сети с напряжением 220 В потребуется сечение 4 мм2.
Формула расчета
Для более точных вычислений применяется формула расчета сечения кабеля по силе тока и напряжению. Выглядит она так:
L – длина проводки;
I – ток электрических устройств;
Uнач – напряжение в сети;
Uкон – минимальное рабочее напряжение устройств;
ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом×мм2/м) или алюминия (0,028 Ом×мм2/м).
Если сила тока неизвестна, вычислить ее можно по формуле:
P – суммарная мощность всех электрических устройств;
U – напряжение питания.
Стоит учитывать, что результаты, полученные в результате вычислений по формулам, всегда точнее табличных значений.
Примеры
Пример А. Вычислить площадь сечения алюминиевого кабеля для питания электроустройств мощностью 10 кВт от сети напряжением 220 В. Длина линии – 40 м. Минимальное рабочее напряжение приборов – 207 В.
С помощью онлайн-калькулятора или по формуле в первую очередь стоит определить ток потребления приборов:
Зная силу тока, можно посчитать площадь сечения кабеля:
Пример Б. Для питания от электрической сети 220 В приборов с общей силой тока 14 А необходима медная проводка длиной 25 м. Рассчитать площадь сечения кабеля. Устройства работают при минимальном напряжении 207 В.
Все данные для расчета сечения жилы известны, поэтому можно воспользоваться формулой:
При заданных условиях площадь сечения медного кабеля должна быть не менее 2,82 мм2.
Калькулятор расчета сечения кабеля
Калькулятор сечения кабеля
Таблица сечения кабеля по мощности и току
Медные кабеля
Сечение токопроводящей жилы мм2 |
Кабеля и провода с медными жилами | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В |
Напряжение 380 В |
|||
Ток (А) |
Мощность (кВт) |
Ток (А) |
Мощность (кВт) |
|
1,5 |
19 |
4,1 |
16 |
10,5 |
2,5 |
27 |
5,9 |
25 |
16,5 |
4 |
38 |
8,3 |
30 |
19,8 |
6 |
46 |
10,1 |
40 |
26,4 |
10 |
70 |
15,4 |
50 |
33,0 |
16 |
85 |
18,7 |
75 |
49,5 |
25 |
115 |
25,3 |
90 |
59,4 |
35 |
135 |
29,7 |
115 |
75,9 |
50 |
175 |
38,5 |
145 |
95,7 |
70 |
215 |
47,3 |
180 |
118,8 |
95 |
260 |
57,2 |
220 |
145,2 |
120 |
300 |
66 |
260 |
171,6 |
Алюминиевые кабеля
Сечение токопроводящей жилы мм 2 |
Кабеля и провода с алюминиевыми жилами | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В |
Напряжение 380 В |
|||
Ток (А) |
Мощность (кВт) |
Ток (А) |
Мощность (кВт) |
|
2,5 |
20 |
4,4 |
19 |
12,5 |
4 |
28 |
6,1 |
23 |
15,1 |
6 |
36 |
7,9 |
30 |
19,8 |
10 |
50 |
11 |
39 |
25,7 |
16 |
60 |
13,2 |
55 |
36,3 |
25 |
85 |
18,7 |
70 |
46,2 |
35 |
100 |
22 |
85 |
56,1 |
50 |
135 |
29,7 |
110 |
72,6 |
70 |
165 |
36,3 |
140 |
92,4 |
95 |
200 |
44,0 |
170 |
112,2 |
120 |
230 |
50,6 |
200 |
132,0 |
Разнообразные электрокабели и провода – это важная часть энергетики. Без них сегодня никуда. Провода окружают нас дома и на работе. Однако, если они подобраны неверно, это может привести к серьезным проблемам: перегреву шнура и даже замыканию.
Подбирая кабельно-проводниковую продукцию для дома или офиса, обратите должное внимание на диаметр кабеля, чтобы он подходил под возрастающую в процессе эксплуатации мощность.
Опытные электрики хорошо знают, какой проводник нужно выбирать в той или иной ситуации, а вот обычному покупателю на помощь придет наш онлайн-калькулятор расчета сечения кабеля. Проблема неправильного подбора проводов на самом деле сегодня достаточно высока, так как очень часто недобросовестные строители, желая сэкономить, ставят недорогой тонкий кабель, не учитывая мощность и напряжение.
Также современные гаджеты и бытовые приборы требуют особого подбора электрокабеля и его сечения. Учитывая это, сотрудники компании «Kabel-Energo» разработали специальный калькулятор расчета сечения кабеля, с помощью которого можно рассчитать допустимые нагрузки и мощность.
Что такое калькулятор сечения кабеля?
Представленный функционал дает возможность проводить расчет сечения провода, исходя из показателей максимальной нагрузки и входного напряжения. При этом учитывается не только материал жилы, но и условия прокладывания, критерии подбора и предположительная утечка напряжения.
Также программа дает возможность провести расчеты максимально допустимых нагрузок и тока на проводник с указанными параметрами. Пользоваться калькулятором просто, чтобы провести расчет сечения провода, стоит сделать следующее:
- Укажите данные для расчета: ток или мощность.
- Выставьте необходимое напряжение.
- Выберите, какая вас интересует жила – медная или алюминиевая.
- Учтите тип проводки – открытая или закрытая, а также количество проводов.
- В качестве дополнительных условий напишите длину провода.
Нажмите «Расчет» и получите все необходимые параметры. Очень легко и удобно, а главное вы не ошибетесь и точно сможете купить нужный кабель. По результатам подсчета вы сможете сделать выбор подходящего товара у нас в каталоге.
Стоит учитывать, что представленный функционал носит только рекомендательный характер и перед тем как использовать провода в электрических системах, стоит посоветоваться с профессионалом. В зависимости от того, какое количество верных и нужных параметров вы введете, тем правильнее и точнее будет результат.
Таблица сечения кабеля по мощности и току – для чего она нужна?
Также чтобы определить нужное сечение кабеля по мощности и току, используется специальная таблица расчета мощности кабеля. Все внесенные данные в ней рассчитаны и прописаны ПУЭ (правила устройства электроустановок).
Таблица расчета сечения провода состоит из нескольких колонок, где указываются все известные сечения кабеля и показатели максимально допустимых мощности и тока для разного напряжения. Для медных и алюминиевых проводов приведены разные расчеты.
Что разобраться было легче, приведем пример: согласно таблице, для алюминиевого провода сечением 16 мм кв. максимально допустимая мощность составляет 13,2 кВт и ток 60 А при напряжении 220 В.
Приведенные в таблице данные весьма полезны при подборе стабилизаторов или прокладывании проводки в новых зданиях. Для удобства наших клиентов, таблица сечения проводов по току и мощности размещена у нас на сайте в разделе «Калькулятор сечения провода».
Потребляемый ток можно рассчитать по формуле I=P/U, где:
- I – сила тока;
- P – мощность;
- U – напряжение.
Заходите к нам на сайт, используйте для подсчетов любой из способов расчета сечения кабеля и покупайте нашу продукцию. При необходимости наши специалисты помогут вам и с выбором, и с подсчетами. Ждем вас с нетерпением.
Расчет сечения кабеля по мощности формула
На сегодняшний день существует широкий ассортимент кабельной продукции, с поперечным сечением жил от 0,35 мм. кв. и выше.
Если неправильно выбрать сечение кабеля для бытовой проводки, то результат может иметь два итога:
- Чересчур толстая жила «ударит» по Вашему бюджету, т.к. ее погонный метр будет стоить дороже.
- При неподходящем диаметре проводника (меньшем, чем необходимо), жилы начнут нагреваться и плавить изоляцию, что вскоре приведет к самовозгоранию электропроводки и короткому замыканию.
Как Вы понимаете, и тот и другой итог неутешительный, поэтому перед монтажом электропроводки в доме и квартире необходимо правильно рассчитать сечение кабеля в зависимости от мощности, силы тока и длины линии. Сейчас мы подробно рассмотрим каждую из методик.
Расчет по мощности электроприборов
Для каждого кабеля есть определенная величина тока (мощности), которую он способен выдержать при работе электроприборов. Если ток (мощность), потребляемый всеми приборами, будет превышать допустимую величину для токопроводящей жилы, то в скором времени аварии не избежать.
Чтобы самостоятельно рассчитать мощность электроприборов в доме, необходимо на лист бумаги выписать характеристики каждого прибора отдельно (плиты, телевизора, светильников, пылесоса и т.д.). После этого все значения суммируются, и готовое число используется для выбора кабеля с жилами с оптимальной площадью поперечного сечения.
Формула расчета имеет вид:
Где: P1..Pn–мощность каждого прибора, кВт
Обращаем Ваше внимание на то, что получившееся число необходимо умножить на поправочный коэффициент – 0,8. Этот коэффициент обозначает, что из всех электроприборов одновременно работать будет только 80%. Такой расчет более логичный, потому что, к примеру, пылесосом либо феном Вы точно не будете пользоваться в течение длительного времени без перерыва.
Таблицы выбора сечения кабеля по мощности:
Это приведенные и упрощенные таблицы, более точные значения вы можете найти в ПУЭ п.1.3.10-1.3.11.
Как вы видите, для каждого определенного вида кабеля табличные значения имеют свои данные. Все что Вам нужно, это найти ближайшее значение мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.
Чтобы Вы наглядно поняли, как правильно рассчитать кабель по мощности, приведем простой пример:
Мы подсчитали, что суммарная мощность всех электроприборов в квартире составляет 13 кВт. Данное значение необходимо умножить на коэффициент 0,8, что в результате даст 10,4 кВт действительной нагрузки. Далее в таблице ищем подходящее значение в колонке. Нас устраивает цифра «10,1» при однофазной сети (напряжение 220В) и «10,5», если сеть трехфазная.
Это значит, что нужно выбрать такое сечение жил кабеля, который будет питать все расчётные приборы – в квартире, комнате или каком-либо другом помещении. То есть такой расчёт нужно проводить для каждой розеточной группы, запитанной от одного кабеля, или для каждого прибора, если он запитан напрямую от щитка. В примере выше, мы привели расчет площади поперечного сечения жил вводного кабеля на весь дом или квартиру.
Итого, выбор сечения останавливаем на 6-миллиметровом проводнике при однофазной сети либо 1,5-миллиметровом при трехфазной сети. Как вы видите, все довольно просто и даже электрик-новичок справится с таким заданием самостоятельно!
Расчет по токовой нагрузке
Расчет сечения кабеля по току более точный, поэтому лучше всего пользоваться им. Суть аналогична, но только в данном случае необходимо определить токовую нагрузку на электропроводку. Для начала по формулам считаем силу тока по каждому из приборов.
Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо воспользоваться следующей формулой:Для трехфазной сети формула будет иметь вид:Где, P – мощность электроприбора, кВт
cos Фи- коэффициент мощности
Более подробно о формулах, связанных с вычислением мощности, можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/kak-najti-moshhnost-toka.html.
Далее все токи суммируются и по табличным значениям необходимо выбрать сечение кабеля по току.
Обращаем Ваше внимание на то, что от условий прокладки проводника будут зависеть значения табличных величин. При монтаже открытой электропроводки допустимые токовые нагрузки и мощность будут значительно большими, чем при прокладке проводки в трубе.
Повторимся, любой расчет сечения проводится для конкретного прибора или их группы.
Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности:
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.
- 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:
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.
Видео примеры расчетов
Наглядные видео примеры всегда позволяют лучше усвоить информацию, поэтому предоставляем их к Вашему вниманию:
Похожие материалы:
Качество проведения электромонтажных работ оказывает воздействие на безопасность целого здания. Определяющим фактором при проведении таких работ является показатель сечения кабеля. Для осуществления расчета нужно выяснить характеристики всех подключенных потребителей электричества. Необходимо провести расчет сечения кабеля по мощности. Таблица нужна, чтобы посмотреть требуемые показатели.
Качественный и подходящий кабель обеспечивает безопасную и долговечную работу любой сети
Расчет сечения кабеля по мощности: таблица с важными характеристиками
Оптимальная площадь сечения кабеля позволяет протекать максимальному количеству тока и при этом не нагревается. Выполняя проект электропроводки, важно найти правильное значение для диаметра провода, который бы подходил под определенные условия потребляемой мощности. Чтобы выполнить вычисления, требуется определить показатель общего тока. При этом нужно выяснить мощность всего оборудования, которое подключено к кабелю.
Такая таблица поможет подобрать оптимальные параметры
Перед работой вычисляется сечение провода и нагрузка. Таблица поможет найти эти значения. Для стандартной сети 220 вольт, примерное значение тока рассчитывается так, I(ток)=(Р1+Р2+….+Рn)/220, Pn – мощность. Например, оптимальный ток для алюминиевого провода – 8 А/мм, а для медного – 10 А/мм.
Расчет по нагрузке
Даже определив нужное значение, можно произвести определенные поправки по нагрузке. Ведь нечасто все приборы работают одновременно в сети. Чтобы данные были более точными, необходимо значение сечения умножить на Кс (поправочный коэффициент). В случае, если будет включаться всё оборудование в одно и то же время, то данный коэф-т не применяется.
Чтобы выполнить вычисления правильно применяют таблицу расчетов сечения кабеля по мощности. Нужно учитывать, что существует два типа данного параметра: реактивная и активная.
Так проводится расчет с учетом нагрузки
В электрических сетях протекает ток переменного типа, показатель которого может меняться. Активная мощность нужна, чтобы рассчитать среднее показатели. Активную мощность имеют электрические нагреватели и лампы накаливания. Если в сети присутствуют электромоторы и трансформаторы, то могут возникать некоторые отклонения. При этом и формируется реактивная мощность. При расчетах показатель реактивной нагрузки отражается в виде коэффициента (cosф).
Особенности потребления тока
Полезная информация! В быту среднее значение cosф равняется 0,8. А у компьютера такой показатель равен 0,6-0,7.
Расчет по длине
Вычисления параметров по длине необходимы при возведении производственных линий, когда кабель подвергается мощным нагрузкам. Для расчетов применяют таблицу сечения кабеля по мощности и току. При перемещении тока по магистралям проявляются потери мощности, которые зависят от сопротивления, появляющегося в цепи.
По техническим параметрам, самое большое значение падения напряжения не должно быть больше пяти процентов.
Применение таблицы помогает узнать значение сечения кабеля по длине
Использование таблицы сечения проводов по мощности
На практике для проведения подсчетов применяется таблица. Расчет сечения кабеля по мощности осуществляется с учетом показанной зависимости параметров тока и мощности от сечения. Существуют специальные стандарты возведения электроустановок, где можно посмотреть информацию по нужным измерениям. В таблице представлены распространенные значения.
Узнать точный показатель можно, используя различные параметры
Чтобы подобрать кабель под определенную нагрузку, необходимо провести некоторые расчеты:
- рассчитать показатель силы тока;
- округлить до наибольшего показателя, используя таблицу;
- подобрать ближайший стандартный параметр.
Статья по теме:
Как повесить люстру на натяжной потолок. Видео пошагового монтажа позволит всю работу произвести самостоятельно без обращения к специалистам. Что нужно подготовить для работы и как избежать ошибок мы и расскажем в статье.
Формула расчетов мощности по току и напряжению
Если уже имеются какие-то кабели в наличии, то чтобы узнать нужное значение, следует применить штангенциркуль. При этом измеряется сечение и рассчитывается площадь. Так как кабель имеет округлую форму, то расчет производится для площади окружности и выглядит так: S(площадь)= π(3,14)R(радиус)2. Можно правильно определить, используя таблицу, сечение медного провода по мощности.
Стандартные формулы для определения силы тока
Важная информация! Большинство производителей уменьшают размер сечения для экономии материала. Поэтому, совершая покупку, воспользуйтесь штангенциркулем и самостоятельно промеряйте провод, а затем рассчитайте площадь. Это позволит избежать проблем с превышением нагрузки. Если провод состоит из нескольких скрученных элементов, то нужно промерить сечение одного элемента и перемножить на их количество.
Варианты кабеля для разных назначений
Какие есть примеры?
Определенная схема позволит вам сделать правильный выбор сечения кабеля для своей квартиры. Прежде всего, спланируйте места, в которых будут размещаться источники света и розетки. Также следует выяснить, какая техника будет подключаться к каждой группе. Это позволит составить план подсоединения всех элементов, а также рассчитать длину проводки. Не забывайте прибавлять по 2 см на стыки проводов.
Определение сечения провода с учетом разных видов нагрузки
Применяя полученные значения, по формулам вычисляется значение силы тока и по таблице определяется сечение. Например, требуется узнать сечение провода для бытового прибора, мощность которого 2400 Вт. Считаем: I = 2400/220 = 10,91 А. После округления остается 11 А.
Схемы прокладки кабелей
Чтобы определить точный показатель площади сечения применяются разные коэффициенты. Особенно данные значения актуальны для сети 380 В. Для увеличения запаса прочности к полученному показателю стоит прибавить еще 5 А.
Схема трехжильной проводки
Стоит учитывать, что для квартир применяются трехжильные провода. Воспользовавшись таблицами, можно подобрать самое близкое значение тока и соответствующее сечение провода. Можно посмотреть какое нужно сечение провода для 3 кВт, а также для других значений.
У проводов разного типа предусмотрены свои тонкости расчетов. Трехфазный ток применяется там, где нужно оборудование значительной мощности. Например, такое используется в производственных целях.
Для выявления нужных параметров на производствах важно точно рассчитать все коэффициенты, а также учесть потери мощности при колебаниях в напряжении. Выполняя электромонтажные работы дома, не нужно проводить сложные расчеты.
Следует знать о различиях алюминиевого и медного провода. Медный вариант отличается более высокой ценой, но при этом превосходит аналог по техническим характеристикам. Алюминиевые изделия могут крошиться на сгибах, а также окисляются и имеют более низкий показатель теплопроводности. По технике безопасности в жилых зданиях используется только продукция из меди.
Основные материалы для кабелей
Так как переменный ток передвигается по трем каналам, то для монтажных работ используется трехжильный кабель. При установке акустических приборов применяются кабели, имеющие минимальное значение сопротивления. Это поможет улучшить качество сигнала и устранить возможные помехи. Для подключения подобных конструкций применяются провода, размер которых 2*15 или 2*25.
Подобрать оптимальный показатель сечения для применения в быту помогут некоторые средние значения. Для розеток стоит приобрести кабель 2,5 мм2, а для оформления освещения – 1,5 мм2. Оборудование с более высокой мощностью требует сечения размером 4-6 мм2.
Варианты соединения проводов
Специальная таблица окажет помощь, если возникают сомнения при расчетах. Для определения точных показателей нужно учитывать все факторы, которые оказывают влияние на ток в цепи. Это длина отдельных участков, метод укладки, тип изоляции и допустимое значение перегрева. Все данные помогают увеличить производительность в производственных масштабах и более эффективно применять электрическую энергию.
Расчет сечения кабеля и провода по мощности и току, для подключения частного дома (видео)
Для проводника с алюминиевыми жилами.
Для проводника с медными жилами.
Как видно из таблиц, свои данные имеют значения для каждого определенного вида кабеля, потребуется лишь найти ближайшее из значений мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.
На примере расчет сечения кабеля по мощности выглядит так:
Допустим, что в квартире суммарная мощность всех приборов составляет 13 кВт. Необходимо полученное значение умножить на коэффициент 0,8, в результате это даст 10,4 кВт действительной нагрузки. Затем подходящее значение нужно найти в колонке таблицы. Ближайшая цифра 10,1 при однофазной сети (220В напряжение) и при трехфазной сети цифра 10,5. Значит останавливаем выбор сечения при однофазной сети на 6-милимметровом проводнике или при трехфазной на 1,5-милимметровом.
Расчет сечения кабеля по токовой нагрузке.
Более точный расчет сечения кабеля по току, поэтому пользоваться им лучше всего. Суть расчета аналогична, но в данном случает необходимо только определить какая будет токовая нагрузка на электропроводку. Сначала нужно рассчитать по формулам силу тока для каждого из электроприборов.
Средняя мощность бытовых электроприборов
Пример отображения мощности электроприбора (в данном случае ЖК телевизор)
Для расчета необходимо воспользоваться такой формулой, если в квартире однофазная сеть:
I=P/(U×cosφ)
Когда же сеть трехфазная, то формула будет иметь такой вид:
I=P/(1,73×U×cosφ) , где P – электрическая мощность нагрузки, Вт;
- U – фактическое напряжение в сети, В;
- cosφ – коэффициент мощности.
Далее суммируются все токи и нужно выбрать сечение кабеля по току по табличным значениям.
Следует учесть, что значения табличных величин будут зависеть от условий прокладки проводника. Мощность и токовые нагрузки будут значительно большими при монтаже открытой электропроводки, чем если прокладка проводки будет в трубе.
Полученное суммарное значение токов для запаса рекомендуется умножить в 1,5 раза, ведь со временем в квартиру могут приобретаться более мощные электроприборы.
Расчет сечения кабеля по длине.
Также можно по длине рассчитать сечение кабеля. Суть таких вычислений заключается в том, каждый из проводников имеет свое сопротивление, которое способствует потерям тока с увеличением протяженности линии. Необходимо выбирать проводник с жилами покрупнее, если величина потерь превысит 5%.
Вычисления происходят следующим образом:
- Рассчитывается суммарная мощность всех электроприборов и сила тока.
- Затем рассчитывается сопротивление электропроводки по формуле : удельное сопротивление проводника (p) * длину (в метрах).
- Необходимо разделить получившееся значение на выбранное поперечное сечение кабеля:
R=(p*L)/S, где p — табличная величина
Следует обратить внимание на то, что должна длина прохождения тока умножаться в 2 раза, так как изначально ток идет по одной жиле, а назад возвращается по другой.
- Производится расчет потери напряжения: сила тока умножается на рассчитанное сопротивление.
- Далее определяется величина потерь: потери напряжения делятся на напряжение в сети и умножаются на 100%.
- Анализируется итоговое число. Если полученное значение меньше 5%, то выбранное сечение жилы можно оставить, но если больше, то необходимо выбрать проводник более «толстый».
Таблица удельных сопротивлений.
Обязательно нужно производить расчет с учетом потерь по длине, если протягивается линия на довольно протяженное расстояние, иначе существует высокая вероятность выбрать сечение кабеля неправильно.
Расчет сечения кабеля по мощности — ISEE GROUP
Расчет сечения кабеля по мощности
Кабель, передающий электрический ток, – один из важнейших элементов электрической сети. В случае выхода кабеля из строя работа всей системы становится невозможной, поэтому для предотвращения отказов, а также опасности возгорания от перегрева, следует произвести точный расчёт сечения кабеля по нагрузке. Такой расчёт дает уверенность в безопасной и надёжной работе сети и приборов, но что ещё важнее – безопасности людей. Выбор сечения, недостаточного для токовой нагрузки, приводит к перегреву, оплавлению и повреждению изоляции, а это, в свою очередь, – к короткому замыканию и даже пожару. Так что для проведения расчётов и тщательного выбора подходящего кабеля есть масса причин.
Что необходимо для расчёта сечения кабеля по нагрузке
Основной показатель, помогающий рассчитать сечение и марку кабеля – предельно допустимая длительная нагрузка (по току). Если проще, то это – величина тока, которую кабель способен пропускать в условиях его прокладки без перегрева достаточно долго. Для этого необходимо простое арифметическое суммирование мощностей всех электроприборов, которые будут включаться в сеть. Рассмотрим пример: вот перечень некоторых, наиболее часто встречающихся бытовых приборов, который представлен в таблице ниже.
Сечение жилы провода (Сечение токопроводящих жил. ![]() |
Напряжение 220 В |
Напряжение 380 В |
||
|
|
|
|
|
1,5 мм |
19 А |
4,1 кВт |
16 А |
10,5 кВт |
2,5 мм |
27 А |
5,9 кВт |
25 А |
16,5 кВт |
4 мм |
38 А |
8,3 кВт |
30 А |
19,8 кВт |
6 мм |
46 А |
10,1 кВт |
40 А |
26,4 кВт |
10 мм |
70 А |
15,4 кВт |
50 А |
33,0 кВт |
16 мм |
85 А |
18,7 кВт |
75 А |
49,5 кВт |
25 мм |
115 А |
25,3 кВт |
90 А |
59,4 кВт |
35 мм |
135 А |
29,7 кВт |
115 А |
75,9 кВт |
50 мм |
175 А |
38,5 кВт |
145 А |
95,7 кВт |
70 мм |
215 А |
47,3 кВт |
180 А |
118,8 кВт |
95 мм |
260 А |
57,2 кВт |
220 А |
145,2 кВт |
120 мм |
300 А |
66,0 кВт |
260 А |
171,6 кВт |
Сечение жилы провода (Сечение токопроводящих жил. ![]() |
Напряжение 220 В |
Напряжение 380 В |
||
ток |
|
|
|
|
2,5 мм |
20 А |
4,4 кВт |
19 А |
12,5 кВт |
4 мм |
28 А |
6,1 кВт |
23 А |
15,1 кВт |
6 мм |
36 А |
7,9 кВт |
30 А |
19,8 кВт |
10 мм |
50 А |
11 кВт |
39 А |
25,7 кВт |
16 мм |
60 А |
13,2 кВт |
55 А |
36,3 кВт |
25 мм |
85 А |
18,7 кВт |
70 А |
46,2 кВт |
35 мм |
100 А |
22,0 кВт |
85 А |
56,1 кВт |
50 мм |
135 А |
29,7 кВт |
110 А |
72,6 кВт |
70 мм |
165 А |
36,3 кВт |
140 А |
92,4 кВт |
95 мм |
200 А |
44,0 кВт |
170 А |
112,2 кВт |
120 мм |
230 А |
50,6 кВт |
200 А |
132,0 кВт |
Какой провод будет лучше, медный или алюминиевый?
- медь более гибкая, прочная и менее ломкая, чем алюминий;
- поверхность меди менее подвержена окислению и дольше сохраняет качество контактов при коммутации в распределительных коробоках;
- проводимость меди примерно в 1,7 раза выше, чем у алюминия, что означает большую нагрузку при меньшем сечении.
Таблица расчета сечения кабеля в зависимости от потребляемой мощности
открытая прокладка
|
сечение, мм2
|
прокладка в трубе
|
||||||||||
Медные жилы
|
Алюминиевые жилы
|
Медные жилы
|
Алюминиевые жилы
|
|||||||||
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
|||||
220В
|
380В
|
220В
|
380В
|
220В
|
380В
|
220В
|
380В
|
|||||
11
|
2,4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0,5
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
15
|
3,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0,75
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
17
|
3,7
|
6,4
|
—
|
—
|
—
|
1,0
|
14
|
3,0
|
5,3
|
—
|
—
|
—
|
23
|
5,0
|
8,7
|
—
|
—
|
—
|
1,5
|
15
|
3,3
|
5,7
|
—
|
—
|
—
|
26
|
5,7
|
9,8
|
21
|
4,6
|
7,9
|
2,0
|
19
|
4,1
|
7,2
|
14
|
3,0
|
5,3
|
30
|
6,6
|
11
|
24
|
5,2
|
9,1
|
2,5
|
21
|
4,6
|
7,9
|
16
|
3,5
|
6,0
|
41
|
9,0
|
15
|
32
|
7,0
|
12
|
4,0
|
27
|
5,9
|
10
|
21
|
4,6
|
7,9
|
50
|
11
|
19
|
39
|
8,5
|
14
|
6,0
|
34
|
7,4
|
12
|
26
|
5,7
|
9,8
|
80
|
17
|
30
|
60
|
13
|
22
|
10
|
50
|
11
|
19
|
38
|
8,3
|
14
|
100
|
22
|
38
|
75
|
16
|
28
|
16
|
80
|
17
|
30
|
55
|
12
|
20
|
140
|
30
|
53
|
105
|
23
|
39
|
25
|
100
|
22
|
38
|
65
|
14
|
24
|
170
|
37
|
64
|
130
|
28
|
49
|
35
|
135
|
29
|
51
|
75
|
16
|
28
|
Медные жилы: ВВГ, ВБбШв, NYM, ПВС, КГ
ХЛ и т. д
Алюминиевые жилы: АВВГ, АВБбШв, АПВ, ААБл и т.д
Как выбрать сечение кабеля — Кабел-провод.ру
При проведении монтажных работ часто возникает вопрос, кабель какого типа и сечения выбрать и не ошибиться?
Во-первых, нужно отметить, что многие путают кабель и провод, или думают, что это одно и то же. Провода чаще всего используются для расключения электрических шкафов, либо для заземления. Для питания электрооборудования они не подходят, т.к. на провода действуют более жесткие требования к способам прокладки, чем на кабели.
Какие бывают сечения кабелей и проводов
Существует список стандартных сечений на ряд кабелей и проводов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вы также можете встретить другие сечения, но они являются нестандартными, поэтому производятся кабельными заводами только на заказ.
Кабели бывают с медными и алюминиевыми жилами. Для внутренней прокладки в зданиях обычно применяются медные, несмотря на то, что алюминиевые намного дешевле первых. Важно знать, что использование алюминиевых кабелей для проводки розеточных сетей и освещения запрещено.
Правила расчета сечения кабеля
Чтобы рассчитать сечение кабеля, прежде всего нужно узнать, однофазным (220 В) или трехфазным (380 В) является подключаемый прибор. Таблица выбора количества жил кабеля и их значение по цвету в зависимости от фазы представлена ниже:
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутри помещений обычно используют кабели следующих марок:
1. ВВГнг(А)-LS, с твердыми жилами, он лучше подходит при строительстве и ремонте.
2. NYM, который является более дорогим аналогом ВВГ.
Наиболее выгодным решением является взять кабель с многопроволочной структурой, например, для межблочной связи между блоками сплит-системы, чтобы создать удлинитель или сделать шнур для какого-либо электроприбора. Для этого лучше всего подойдет провод, или как его еще называют гибкий кабель, ПВС.
В промышленном строительстве, а также при риске возгорания могут понадобиться негорючие кабели ВВГнг-FRLS благодаря их огнестойкости.
После того, как вы определились с типом кабеля и количеством жил, осталось разобраться с сечением.
Существуют стандарты применения кабелей с сечением, так для освещения используется сечение 1,5 мм2, а для розеток 2,5 мм2.
Расчет сечения кабеля по мощности
Определяющим фактором для выбора сечения является мощность (P — Ватт) электроприбора, в который планируется подключать кабель, а также потребляемый им ток (I — Ампер).
Формула для расчета тока при известной мощности:
1. P = U*I*cosA, где 0<cosA<1 – коэффициент мощности, определяется нагрузкой. U – напряжение (Вольт).
2. I = P/(U*cosA)
Расчет сечения кабеля по току
Также узнать ток можно, посчитав, что 1кВт, при однофазной нагрузке 220В, примерно равен 4,5А. А при трехфазной (380В) — примерно 1,5А.
1кВт(220) = 4,5А
1кВт(380) = 1,5А
Подробная формула расчета для обеих фаз:
1. I(220) = P/(U*cosA) = 1000 Вт/ (220В*0,99) = 4,59А,
2. I(380) = P/(3U*cosA) = 1000Вт/(660В*0,99) = 1,53А, cosA для нагревательного прибора.
Приведем примеры, чтобы было понятнее.
Допустим, у нас есть однофазный чайник с мощностью 2600 Вт, тогда формула расчета будет:
I = 2600Вт/(220В*0,99) = 11,9А
Получается, такой чайник будет потреблять около 12 Ампер тока.
При выборе сечения необходимо учитывать допустимый длительный ток кабеля(I доп). У каждого сечения жилы есть свой предел или пропускная способность, больше которой пропускать нельзя.
Выбирать сечение кабеля нужно, учитывая расчетный ток нагрузки (Iр), который должен быть меньше I доп. Несоблюдение данных условий приведет к возгоранию кабеля из-за короткого замыкания.
Таблица сечений кабеля и допустимого длительного тока:
Используя таблицу, помните, что выбирать значение «впритык» лучше не нужно, поэтому выбирайте сечение «с запасом».
После того, как вы определитесь с типом и сечением кабеля, вы можете найти в различных компаниях, занимающихся продажей кабельной-продукции, кабели с одинаковым названием, но разные по стоимости.
Почему стоимость одинаковых кабелей различается?
Цены на одни и те же кабели может различаться в зависимости от качества производимого кабеля. Так, кабель качества ГОСТ и ТУ будут сильно отличаться.
Для защиты кабеля от токовой перегрузки или замыкания не забывайте купить гофрированную трубу.
Заказать кабели различных типов для любых условий вы можете на сайте кабельной компании «Стинкабель». Вас порадуют приятные цены и качественный сервис с быстрой отгрузкой и бесплатной доставкой во многие регионы.
Расчет площади поперечного сечения и токонесущей способности проводника_Luoyang Yilan Electric Appliance Co., Ltd.
Во-первых, общий ток по медному проводу. Безопасность проводника зависит от максимально допустимой температуры сердечника, условий охлаждения и условий прокладки, которые необходимо определить. Как правило, безопасная пропускная способность медного провода составляет 5 ~ 8 А / мм2, а безопасный ток алюминиевого провода составляет 3 ~ 5 А / мм2. <Ключевые моменты> Общая пропускная способность по току безопасности для медных проводов 5 ~ 8A / мм2, пропускная способность по току безопасности для алюминиевых проводов 3 ~ 5A / мм2.Например: медный провод 2,5 мм2BVV, рекомендуемая безопасная пропускная способность 2,5 × 8A / мм2 = 20A4 мм2BVV, медный провод, рекомендуемая допустимая нагрузка по току 4 × 8A / мм2 = 32A
Во-вторых, рассчитайте площадь поперечного сечения медного проводника, используя безопасную пропускную способность медного провода рекомендуемого значения 5 ~ 8A / мм2, рассчитайте выбранную площадь поперечного сечения медного провода S диапазон: S = = 0,125I ~ 0,2I (мм2) S —— площадь поперечного сечения медного провода (мм2) I —— ток нагрузки (A)
В-третьих, расчет мощности общей нагрузки (также можно использовать электрические приборы, например, осветительные приборы, холодильники и т. Д.) делится на два вида: резистивная нагрузка и индуктивная нагрузка. Для формулы расчета резистивной нагрузки: P = UI для формулы расчета нагрузки люминесцентных ламп: P = UIcosф, где коэффициент мощности люминесцентной лампы cosф = 0,5. У разных индуктивных нагрузок коэффициент мощности разный, можно использовать единый расчет бытовой техники, когда коэффициент мощности cosф принимают 0,8. То есть, если в доме есть все приборы общей мощностью 6000 Вт, максимальный ток I = P / Ucosф = 6000/220 * 0.8 = 34 (A) Однако в нормальных условиях бытовая техника не может использоваться одновременно, поэтому добавьте общий коэффициент, общий коэффициент обычно равен 0,5. Следовательно, приведенный выше расчет следует переписать как I = P * общий коэффициент / Ucosф = 6000 * 0,5 / 220 * 0,8 = 17 (А) То есть суммарное значение тока этого семейства составляет 17А. Общий воздушный переключатель ворот не может использовать 16А, должен быть больше 17А.
Примерная формула:
Двести пятьдесят раз умножить на девять, подняться по прямой.
Тридцать пять на 3,5, обе группы по пять очков.
Условия изменились, высокотемпературная модернизация меди Цзюцзян.
Пробив числа двести тридцать четыре, восемь семь шесть раз полной нагрузки.
Описание:
(Защитный ток) прямо не указывается, но выражается «поперечное сечение, умноженное на определенное количество раз» с помощью мысленной арифметики, выведенной из сердцевины линии (провод с резиновой и пластиковой изоляцией). Как видно из Таблицы 53 кратность уменьшается с увеличением сечения.«2,5 балла, умноженные на девять, поднимаются по прямой», что составляет 2,5 мм и ниже различных сечений изолированного провода с алюминиевым сердечником, грузоподъемность примерно в 9 раз превышает количество поперечного сечения. Например, провод 2,5 мм, несущая способность 2,5 × 9 = 22,5 (A). От 4 мм ‘и выше проводник тока и номер поперечного сечения отношения — это количество линий вдоль линейного ряда, умноженное на 1, то есть 4 × 8,6 × 7,10 × 6 , 16 × 5,25 × 4.
«35 на 3.5, удвойте группу из пяти точек, «указанная 35-миллиметровая» несущая способность провода в 3,5 раза больше числа сечений, то есть 35 × 3,5 = 122,5 (A). Пропускная способность и количество пересечений между несколькими линиями между двумя линиями в группе из двух, с последующими 0,5 раза, то есть 50,70 мм пропускная способность проводника, в 3 раза превышающая количество переходов; 95 120 мм «Скорость потока в 2,5 раза больше площади поперечного сечения и т. Д.
«Условия переменные преобразования, высокотемпературное обновление меди Цзюцзян.«Приведенная выше формула представляет собой изолированный провод с алюминиевым сердечником, применение температуры окружающей среды 25 ℃ в зависимости от условий. Если линия изоляции алюминиевого провода при температуре окружающей среды в течение длительного времени выше 25 ℃ в регионе, пропускная способность линии может рассчитывается в соответствии с формулой формулы, а затем может быть девять раз; когда использование алюминиевой проволоки не является медной проволокой, она немного больше, чем емкость тех же характеристик алюминиевой линии, в соответствии с приведенными выше формулами для рассчитать линию, чем алюминиевая линия, чтобы увеличить пропускную способность по току. Например, пропускная способность медной линии 16 мм, согласно расчету алюминиевой линии 25 мм2
Оптимизация участка кабеля передачи
Раньше при выборе силового распределительного кабеля тип кабеля обычно определялся в соответствии с условиями прокладки, а затем сечение кабеля выбиралось в соответствии с условиями нагрева. Наконец, сечение кабеля соответствует требованиям по допустимой нагрузке по току и отвечает требованиям по потерям напряжения и термической стабильности.
Если принять во внимание экономические преимущества, оптимальное поперечное сечение кабеля должно быть минимальным сечением для начальных инвестиций и стоимости всего срока службы кабеля. С этой точки зрения, чтобы выбрать сечение кабеля, необходимо для теплового режима выбрать сечение в основе, а затем искусственно увеличить с 4 до 5 сечение, называемое сечением наилучшего сечения.
По мере увеличения поперечного сечения сопротивление линии уменьшается, поэтому падение давления в линии уменьшается, что значительно улучшает качество электропитания, потери мощности уменьшаются, так что эксплуатационные расходы на кабель для уменьшения пропускной способности кабеля , Таким образом, можно гарантировать, что общая стоимость всего кабеля будет самой низкой.
Следующее будет использоваться для подтверждения метода полной стоимости владения: кабель должен иметь наилучшее поперечное сечение в соответствии с обычными методами на основе выбранного, а затем повысить уровень от 4 до 5.
Для гончарной сушилки, например, трехфазная мощность 70кВт, напряжение питания 400В, ток 101А, длина линии 100м. 2 Выберите сечение кабеля в соответствии с условиями нагрева
В соответствии с требованиями к прокладке выбранного типа YJLV, трехжильный силовой кабель 1 кВ, прямая прокладка трубы в земле, в соответствии с тепловыми условиями выбранное сечение кабеля S составляет 25 мм2, это сечение допускает замыкание на 125 А.
3 Выбрать сечение кабеля по совокупной стоимости владения
Метод полной стоимости владения — это распространенный метод сравнения экономических выгод от различных схем. Текущие инвестиции сравнительной схемы и будущая стоимость схемы выражаются текущей стоимостью. Будущая стоимость схемы умножается на коэффициент текущей стоимости Q, и после расчета рассчитывается общая стоимость владения.
Общая стоимость владения C = первоначальные инвестиции + стоимость PV
Значение PV называется приведенной стоимостью PV = Q × годовые потери энергии
Первоначальные вложения в это оборудование, включая стоимость кабеля, плюс стоимость прокладки.Различное сечение силового кабеля, длина 100 м при первоначальных инвестициях в таблице 1.
Таблица 1 начальные вложения в силовые кабели различного сечения
Сечение кабеля Цена за единицу кабеля (юаней / м) Цена кабеля (юаней) Полная стоимость оборудования (× 105 юаней) первоначальные инвестиции C
257.757750.1616775
359.179170.1616917
Первоначальные вложения в кабель C = цена за единицу кабеля × длина кабеля + интегральная стоимость прокладки.Общая стоимость владения:
Потери мощности P = 3I2r0l × 10-3 (кВт), где I = 101A, l = 0,1 км.
Годовые потери мощности A = Pτ (кВтч), где τ — часы максимальной потери нагрузки в год, возьмем τ = 4500ч.
Годовые затраты на потерю энергии Cf = A × цена на электроэнергию (в юанях), возьмем цену на промышленную электроэнергию Северо-Востока (0,398 юаня / кВтч).
Значение PV (приведенная стоимость) = Q × Cf (юань), Q (коэффициент текущей стоимости)
Q = {1 — [(1 + a) / (1 + i)] n} / (i-a)
Где i — годовая процентная ставка, i = 7%;
A — годовой уровень инфляции, a = 0;
N — лет использования, n = 20 лет.Замена Q-style
Q = {1- [1 / (1 + 0,07)] 20} /0,07=10,59
Оптимальное экономичное сечение распределительного кабеля составляет 120 мм2 при минимальной совокупной стоимости владения. По мере роста цены оптимальное сечение распределительного кабеля станет больше.
Расчет несущей способности проводника
1, использование: различные допустимые токи проводов (безопасный ток) обычно можно найти в руководстве. Но с помощью формул, а затем с помощью простой арифметики в уме, можно вычислить напрямую, не ищите в таблице.(Алюминий или медь), тип (изолированный провод или неизолированный провод и т. Д.), Способ прокладки (Ming или труба и т. Д.), Температура окружающей среды (25 градусов или около того выше) и т. Д., Влияние большего количества факторов, расчет более сложный.
10 на пятом, 100 на втором.
25,35, четыре или три круга.
70,95, два с половиной.
Температура проникновения — восемьдесят девять раз.
Голый плюс половина.
Медная проволока.
4.Описание: формула представляет собой изолированный провод с алюминиевым сердечником, Ming Fu при температуре окружающей среды 25 градусов. Если условия другие, есть другое утверждение. Линии изоляции включают различные типы проводов с резиновой или пластиковой изоляцией. Формулы для различных сечений тока (тока, безопасности) прямо не указываются, но выражаются «с определенным количеством пересечений». Для этого необходимо знать сечение провода (квадратный мм), расположение:
11.52.54610162535507O95l20150185 …
Площадь поперечного сечения изолированного провода с алюминиевым сердечником на заводе-изготовителе обычно начинается от 2,5, а для медного изолированного провода — от 1; голая алюминиевая линия начинается с 16; голый медный провод начинается с 10
① Эта формула указала: пропускная способность линии изоляции алюминиевого сердечника, безопасность, можно рассчитать по количеству пересечений, количество раз. В формуле арабскими цифрами указано сечение провода (квадратные миллиметры), а китайскими иероглифами — кратное.Расположение сечения формулы и кратных следующее:
..1016-2535-5070-
В пять раз вдвое больше, чем вдвое больше
Иногда формула становится еще более ясной. Исходное «10 следующих пяти» относится к поперечному сечению от 10 ниже, грузоподъемность в пять раз превышает количество поперечного сечения. «100 на двоих» (читайте первые два), относится к более чем 100 поперечному сечению, грузоподъемность в два раза больше числа поперечного сечения.Разделы 25 и 35 в четыре и три раза превышают границы. Это «фокусы 25,35 четыре три круга». При этом сечение 70,95 было в 2,5 раза. Из приведенного выше расположения видно: помимо 10 внизу и 100 и более, середина поперечного сечения провода одинакова для каждой из двух спецификаций.
Ниже, чтобы покрыть алюминиевый сердечник изолированным проводом, температура окружающей среды 25 градусов, например:
[Пример 1] 6 квадратных миллиметров, в соответствии с 10 пятью, рассчитывают поток нагрузки 30 An.
[Пример 2] 150 квадратных миллиметров, согласно 100 на втором, рассчитать расход 300 ампер.
[Пример 3] 70 квадратных миллиметров, согласно 70,95 два с половиной раза, вычислить поток нагрузки 175 am.
Из приведенной выше компоновки также видно, что кратность уменьшается с увеличением поперечного сечения. На стыке множественных преобразований ошибка немного больше. Например, секции 25 и 35 в четыре и три раза превышают границу, 25 в четыре раза больше диапазона, но близко к трехкратной стороне изменения, это в четыре раза больше тона, то есть 100A.Но реально меньше четырех раз (по мануалу на 97). А 35 наоборот, по формуле три раза, то есть 105 An, на самом деле 117 An. Но влияние на использование этого невелико. Конечно, если количество сундуков при выборе сечения провода 25 не должно превышать 100 А, то 35 может быть чуть больше 105 А. точнее. Точно так же квадратный провод 2,5 мм расположен в пять раз больше исходного (левого) конца, фактически более чем в пять раз <до 20 или более>, но для уменьшения потерь мощности в проводе обычно не обязательно большой, ручной В общем только стандартный 12 Ан.
② снизу, формула заключается в изменении условий лечения. (Включая пластину желоба и другие прокладки, то есть с защитным слоем оболочки, не обнаженным) по расчету ①, а затем нажмите 20% (0,8), если температура окружающей среды выше 25 градусов, следует рассчитать с помощью ①, затем нажмите Скидка 10. (По 0,9).
По температуре окружающей среды, согласно положениям, лето является самым жарким месяцем, средняя максимальная температура. На самом деле температура переменная, в нормальных условиях она влияет на ток проводника не очень сильно.Поэтому только для какого-то высокотемпературного цеха или более жарких мест более 25 градусов учитывайте только скидку.
Также существует ситуация, когда оба условия меняются (выше в трубе и температуре). По расчету после 20% скидки, скидка 10%. Или просто дюжина шансов (т.е. 0,8 × 0,9 = 0,72, около 0,7). Также можно сказать, что температура трубки в восемьдесят девять раз больше значения.
Например: (изолированный провод с алюминиевым сердечником) 10 квадратных миллиметров, через трубку (скидка 20%) 40 А (10 × 5 × 0. 8 = 40)
Трубка и высокая температура (30%) 35A (1O × 5 × 0,7 = 35)
95 квадратных миллиметров, сквозная трубка (скидка 20%) 190 Ann (95 x 2,5 x 0,8 = 190)
Высокая температура (скидка 10%), 214 утра (95 x 2,5 x 0,9 = 213,8)
Трубка и высокая температура (Qizhe). 166A (95 x 2,5 x 0,7 = 166,3)
Для допустимой токовой нагрузки неизолированного алюминия, код горловины плюс половина неизолированной линии, то есть на после расчета половины (на 1,5). Это относится к тому же сечению изолированного провода с алюминиевым сердечником по сравнению с алюминиевым неизолированным проводом, пропускная способность может быть увеличена вдвое.
[Пример 1] Квадратный неизолированный алюминиевый провод 16 мм, 96 А (16 x 4 x 1,5 = 96). Высокая температура, 86 А (16 × 4 × 1,5 × 0,9 = 86,4)
[Пример 2] Алюминиевый провод без покрытия, 35 квадратных миллиметров, 150 А (35 × 3 × 1,5 = 157,5)
[Пример 3] Оголенный алюминиевый провод 120 квадратных миллиметров, 360 А (120 × 2 × 1,5 = 360)
③ для определения допустимой токовой нагрузки медного провода формулы, которые рассчитывает оператор медной линии. То есть поперечное сечение медной проволоки для повышения порядка ряда, а затем в соответствии с соответствующими условиями алюминия.
[Пример 1] 35 квадратный неизолированный медный провод 25 градусов, увеличение до 50 квадратных миллиметров, а затем на 50 квадратных миллиметров неизолированный алюминиевый провод, 25 градусов, рассчитано для 225 An (50 × 3 × 1,5)
[Пример 2] Проволока с медной изоляцией диаметром 16 кв. Мм, 25 градусов, при тех же условиях, для 25 кв. Миллиметров алюминиевой изоляции, рассчитывается как 100 А (25 × 4)
[Пример 3] 95 квадратных миллиметров медного изолированного провода под углом 25 градусов через 120 квадратных миллиметров алюминиевого изолированного провода с теми же условиями, рассчитанными как 192 An (120 × 2 × 0.8).
Расчет данных кабеля
Расчетный выход: Диаметр кабеля, общая емкость (мкФ), общий ток зарядки (амперы), параметры заряда на фазу (кВАр), реактивное сопротивление заряда (МОм * 1000 футов), индуктивность (мГн), реактивное сопротивление (Ом), переменный ток Сопротивление, соотношение X / R и импульсное сопротивление (Ом).
Основа расчета
Емкость кабелей, зарядный ток и зарядная реактивная мощность
Емкость одножильного экранированного кабеля определяется по следующей формуле:
Где:
C = Общая емкость кабеля (микрофарады) | I charge = Ток зарядки кабеля |
SIC = Диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля (Таблица-3) | D = Диаметр над изоляция (дюймы) |
d = Диаметр проводника (дюймы) | В LL = Рабочее напряжение системы (кВ) |
f = Рабочая частота системы (Гц) | L = Длина Кабель в футах |
I заряд = зарядный ток (амперы) | кВАр заряд = однофазный кВАр или зарядный варс на кабель |
Индуктивность и реактивное сопротивление кабеля
Индуктивность и индуктивное сопротивление трех однофазных кабелей рассчитываются по формулам ниже. Формулы предполагают конфигурацию кабеля, показанную на рисунке выше. Кроме того, поскольку индуктивность зависит от окружающего материала, используйте Таблицу 4, чтобы определить соответствующий коэффициент «K» (множитель) для индуктивности.
Где:
X L = Индуктивное сопротивление проводника (Ом) | L C = Индуктивность кабеля (мГн) |
L = Длина кабеля в ногах | A, B, C = Расстояние на рисунок вверху (дюймы) |
K = установочный поправочный коэффициент, указанный в таблице 4 | d = Диаметр проводника (дюймы) |
Сопротивление кабеля при рабочей температуре
Сопротивление жилы обеспечивается при 20 град.C в Таблице-1. При работе при другой температуре сопротивление меняется и рассчитывается по следующей формуле:
Где:
R AC = сопротивление проводника переменному току при рабочей температуре (Ом) |
R AC20C = сопротивление проводника переменному току при 20 ° C (Ом) |
T = рабочая температура проводник (° C) |
Импеданс от скачков напряжения
Импеданс кабеля можно рассчитать по следующей формуле:
Где:
Z o = Импеданс кабеля (Ом) |
L C = индуктивность проводника (мГн) |
C = общая емкость кабеля (микрофарады) |
4
Искусство определения правильного сечения проводов низкого напряжения
Максимальная допустимая нагрузка по току
Чтобы прояснить в начале этой статьи, определение сечения проводов и кабелей, безусловно, не самое лучшее. захватывающая часть электрического дизайна.Есть гораздо более сложные и захватывающие части, чем смотреть на бесконечные столы дирижеров. Однако эта часть должна выполняться профессионально так же, как и все остальные части дизайна. Итак, возьмите очки (если вы их носите), выпейте кофе и приступим.
Искусство определения правильного поперечного сечения проводов низкого напряжения
Определение поперечного сечения проводов основано на знании максимальной допустимой токовой нагрузки системы электропроводки, которая сама определяется на основе проводов и условия их эксплуатации.Стандарт IEC 60364-5-52 определяет значения тока в соответствии с основными принципами работы для установок и безопасности людей. Основные элементы приведены ниже.
Таблицу допустимых значений тока можно использовать для прямого определения поперечного сечения проводов в соответствии с:
- Тип проводника
- Эталонный метод (метод установки)
- Теоретическая допустимая нагрузка по току Iz (Iz th )
Iz th рассчитывается путем применения всех поправочных коэффициентов (f) к значению рабочего тока (I B ) . Коэффициенты f определяются в соответствии с методом установки, группировкой, температурой и т. Д.
I B = Iz th × f , что дает Iz th = I B / f
Рисунок 1 — Определение поперечного сечения с использованием таблицы пропускной способности по току
Весь процесс определения правильного поперечного сечения проводов низкого напряжения объясняется следующими шагами.
Содержание:
- Характеристики проводов
- Системы электромонтажа: способы монтажа
- Приложение 1 — «Группы монтажа» в зависимости от типа кабеля
- Группы цепей
- Температура окружающей среды
- Риски взрыва
- Параллельные проводники
- Общий поправочный коэффициент
- Пример определения трехфазной цепи
- Сечение нейтрального проводника
- Примеры: Применение понижающих коэффициентов для гармонических токов
1.
Характеристики жил
Учитывается следующая информация:
- Тип жилы: медь или алюминий.
- Тип изоляции, определяющий максимально допустимую температуру во время работы, XLPE или EPR для изоляции, выдерживающей 90 ° C, и ПВХ для изоляции, выдерживающей 70 ° C
Таблица 1 — Макс. рабочие температуры в зависимости от типа изоляции
Тип изоляции | Максимальная температура (1) ° C |
Поливинилхлорид (ПВХ) | Проводник: 70 |
Сшитый полиэтилен (XlPE) и этилен-пропиленовый (EPr) проводник | Проводник: 90 (1) |
Минеральный (с ПВХ-оболочкой или без нее, доступен) | Оболочка: 70 |
Минеральная (без оболочки, доступны и не контактируют с горючими материалами) | Оболочка: 105 (2) |
(1) Если проводник работает при температуре выше 70 ° C, рекомендуется проверить, что оборудование, подключенное к этому проводу, подходит для конечной температуры соединения.
(2) Более высокие рабочие температуры могут быть разрешены для некоторых типов изоляции в зависимости от типа кабеля, его концов, условий окружающей среды и других внешних воздействий.
Вернуться к таблице содержания ↑
2. Системы электропроводки: методы установки
Стандарт определяет ряд методов установки, которые представляют различные условия установки. В следующих таблицах они разделены на группы и определены буквами от A до G , которые определяют, как читать таблицу допустимых токовых нагрузок в проводниках (см. Приложение 1)
Если используются несколько методов монтажа вдоль длина системы электропроводки, необходимо выбрать методы, для которых условия тепловыделения наименее благоприятны .
В стандарте нет четкого положения об определении сечения проводников внутри распределительных щитов низкого напряжения. Однако стандарт IEC 60439-1 определяет токи (используемые для испытаний на превышение температуры) для медных проводников с ПВХ изоляцией.
Таблица 2 — Группа установки в зависимости от типа кабеля
Группа установки | Тип кабеля | ||
Изолированные жилы | Одножильные кабели | Многожильные кабели | |
A1) в теплоизоляционной стене | • | • | |
(A1) в канале в теплоизолированной стене | • | • | |
(A1-A2) (A1-A2) 90 теплоизолированная стена | • | ||
(B1-B2) в трубе на деревянной стене | • | • | • |
(C) | на деревянной стене | • | • |
(C) закреплен на деревянной стене | • | • | |
(D) в воздуховодах в земле | • | • | |
(E) на открытом воздухе | • | ||
(F) на открытом воздухе | • | G) На открытом воздухе | • |
Подробное описание каждой монтажной группы см. В Приложении 1 ниже.
Вернуться к таблице содержания ↑
3. Группы цепей
Таблицы, в которых указаны методы установки, также относятся к конкретным таблицам, которые используются для определения поправочных коэффициентов, связанных с группой цепей и трубопроводов.
Таблица 3 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи или из более чем одного многожильного кабеля, которые будут использоваться с допустимой нагрузкой по току
Таблица 3 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи или из более чем один многожильный кабель должен использоваться с допустимой нагрузкой по току
Эти коэффициенты применимы к одинаковым группам кабелей с одинаковой нагрузкой.Если горизонтальные зазоры между соседними кабелями в два раза превышают их общий диаметр, коэффициент уменьшения не требуется.
Те же коэффициенты применяются к:
- Группам из двух или трех одножильных кабелей;
- Многожильные кабели
Если система состоит как из двухжильных, так и из трехжильных кабелей, общее количество кабелей принимается как количество цепей, и соответствующий коэффициент применяется к таблицам для двух нагруженных проводников. для двухжильных кабелей и в таблицы для трех нагруженных жил для трехжильных кабелей.
Если группа состоит из n одножильных кабелей , она может рассматриваться как n / 2 цепи с двумя нагруженными проводниками или n / 3 контура с тремя нагруженными проводниками. Приведенные значения усреднены по диапазону размеров проводников и типам установки, включенным в таблицы, общая точность табличных значений находится в пределах 5%.
Для некоторых установок и других методов, не предусмотренных в приведенной выше таблице, может оказаться целесообразным использовать коэффициенты, рассчитанные для конкретных случаев.
Таблица 4 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи, кабели, проложенные непосредственно в земле, способ прокладки D — одножильные или многожильные кабели
Таблица 4 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи, кабелей проложенный непосредственно в грунте. Метод D — одножильные или многожильные кабели.
Приведенные значения относятся к монтажной глубине 0,7 м и тепловому сопротивлению грунта 2,5 км / Вт . Это средние значения для диапазона размеров и типов кабелей, указанных в таблицах.Процесс усреднения вместе с округлением в некоторых случаях может приводить к ошибкам до ± 10% .
Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны методами, приведенными в IEC 60287-2-1.
Рисунок 2 — Группирование цепей вместе приводит к снижению допустимой нагрузки по току (применение поправочного коэффициента)
Таблица 5 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи, кабели, проложенные в воздуховодах, метод заземления D multi -жильные кабели в односторонних каналах
Таблица 5 — Многожильные кабели в односторонних каналах Таблица 5 — Одножильные кабели в односторонних каналах
Приведенные значения относятся к глубине прокладки 0,7 м и тепловому воздействию почвы. удельное сопротивление 2,5 км / Вт. Это средние значения для диапазона размеров и типов кабелей, указанных в таблицах. Процесс усреднения вместе с округлением в некоторых случаях может привести к ошибкам до ± 10%.
Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны методами, приведенными в IEC 60287.
Таблица 6 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одного многожильного кабеля, должны применяться к эталонным номиналам для многожильных кабелей бесплатно воздух — метод установки E
Таблица 6 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одного многожильного кабеля, которые должны применяться к эталонным номинальным характеристикам многожильных кабелей на открытом воздухе — способ установки E
(1) Значения даны для вертикальных расстояний между лотками 300 мм и не менее 20 мм между лотками и стеной.Для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.
(2) Значения даны для горизонтального расстояния между лотками 225 мм с лотками, установленными спина к спине. Для более близкого расстояния коэффициенты должны быть уменьшены
Таблица 7 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи одножильных кабелей (1) , которые должны применяться к эталонному номиналу для одной цепи одножильных кабелей на открытом воздухе — метод установки F
Таблица 7 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи одножильных кабелей (1) , которые должны применяться к эталонному номиналу для одной цепи одножильных кабелей на открытом воздухе — метод установки Коэффициенты F
(1) даны для одинарных слоев кабелей (или групп трилистников), как показано в таблице, и не применяются, когда кабели проложены более чем в одном слое, соприкасаясь друг с другом.Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны определяться соответствующим методом.
(2) Значения даны для вертикального расстояния между противнями 300 мм. для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.
(4) Значения даны для горизонтального расстояния между лотками 225 мм с лотками, установленными вплотную друг к другу, и не менее 20 мм между лотком и любой стеной. для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.
(5) для цепей, имеющих более одного параллельного кабеля на фазу, каждый трехфазный набор проводников следует рассматривать как цепь для целей данной таблицы.
Вернуться к таблице содержания ↑ v
4. Температура окружающей среды
Температура окружающей среды напрямую влияет на размер проводов. Следует учитывать температуру воздуха вокруг кабелей (установка на открытом воздухе) и температура земли для подземных кабелей.
Следующие таблицы, взятые из стандарта IEC 60364-5-52, могут использоваться для определения поправочного коэффициента, применяемого для температур от 10 до 80 ° C . Во всех этих таблицах базовая температура воздуха составляет 30 ° C, а температура земли — 20 ° C.
Не следует путать температуру окружающей среды вокруг кабелей с температурой, принимаемой во внимание для устройств защиты, то есть внутренней температурой распределительного щита, в котором установлены эти устройства защиты.
Таблица 8 — Поправочные коэффициенты для температур окружающего воздуха, отличных от 30 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в воздухе (1) .
Таблица 8 — Поправочные коэффициенты для температур окружающего воздуха, отличных от 30 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в воздухе
При более высоких температурах окружающей среды следует проконсультироваться с производителем.
Таблица 9 — Таблица поправочных коэффициентов для температур окружающей среды земли, отличных от 20 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в кабельных каналах в земле
Таблица 9 — Таблица поправочных коэффициентов для температур окружающей среды почвы, отличных от 20 ° C применяется к допустимой токовой нагрузке для кабелей в кабельных каналах в земле
Таблица 10 — Таблица поправочных коэффициентов для кабелей в подземных каналах для удельного теплового сопротивления почвы, отличного от 2,5 К. м / Вт, применяемые к допустимой нагрузке по току для эталонного метода D
Таблица 10 — Таблица 10 — поправочный коэффициент для кабелей в подземных каналах для теплового сопротивления грунта, отличный от 2,5 км / Вт, который применяется к допустимой нагрузке по току для эталонного метода D
Приведенные поправочные коэффициенты были усреднены по диапазону размеров проводов и типам установки, приведенным в таблицах. Общая точность поправочных коэффициентов находится в пределах ± 5% . Поправочные коэффициенты применимы к кабелям, протянутым в заглубленные каналы; для кабелей, проложенных непосредственно в земле, поправочные коэффициенты для теплового сопротивления менее 2,5 К.м / Вт будет выше.
Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны с помощью методов, приведенных в IEC 60287 . Поправочные коэффициенты применимы к каналам, проложенным на глубине до 0,8 м.
Вернуться к таблице содержания ↑
5.
Риски взрыва
В установках, где существует риск взрыва (наличие, обработка или хранение материалов, которые являются взрывоопасными или имеют низкую температуру воспламенения, включая присутствие взрывчатых веществ пыли), системы электропроводки должны иметь соответствующую механическую защиту n, а допустимая нагрузка по току будет подвергаться понижающему коэффициенту.
Описание и правила установки приведены в стандарте IEC 60079.
Интересное чтение:
Почему оборудование подстанции выходит из строя и почему стоит подумать об этом до отказа
Вернуться к таблице содержимого ↑
6. Параллельные проводники
До тех пор, пока расположение проводов соответствует правилам группировки, допустимая нагрузка по току в системе проводки может считаться равной сумме допустимой нагрузки по току каждого проводника к которому применяются поправочные коэффициенты, связанные с группой проводников.
Рисунок 3 — Параллельные проводники и кабели (фото: nktphotonics.com)
Вернуться к таблице содержимого ↑
7. Общий поправочный коэффициент
Когда все конкретные поправочные коэффициенты известны, можно определить глобальный коэффициент поправочный коэффициент (f) , который равен произведению всех конкретных факторов. Затем процедура состоит из расчета теоретической допустимой нагрузки по току Iz th системы электропроводки:
Iz th = I B / f
Знание Iz th позволяет ссылаться на таблицы на допустимые токи для определения необходимого сечения.
Считайте из столбца, соответствующего типу проводника и эталонному методу. Затем просто выберите в таблице значение допустимой нагрузки по току непосредственно над значением Iz th , чтобы найти поперечное сечение.
Обычно допускается отклонение в 5% от значения iz. например, рабочий ток I B 140 A приведет к выбору сечения 35 мм 2 с допустимой нагрузкой по току 169 A . Применение этого допуска позволяет выбрать меньшее поперечное сечение 25 мм 2 , которое может выдерживать ток 145 A (138 + 0,5% = 145 A) .
Таблица 11 — Максимальный ток в амперах
Таблица 11 — Максимальный ток в амперах
Где (1)
- ПВХ 2: изоляция из ПВХ, 2 нагруженных проводника
- ПВХ 3: ПВХ изоляция, 3 нагруженных проводника
- PR 2: изоляция XLPE или EPR, 2 нагруженных проводника
- PR 3: изоляция XLPE или EPR, 3 нагруженных проводника.
Используйте PVC 2 или PR 2 для однофазных или двухфазных цепей и PVC 3 или PR 3 для трехфазных цепей.
Вернуться к таблице содержимого ↑
7.1 Пример
Определение трехфазной цепи, образующей связь между главным распределительным щитом и вторичным распределительным щитом.
Гипотезы
- Оценка нагрузок позволила рассчитать рабочий ток проводов: I B = 600 A
- Система электропроводки состоит из одножильных медных кабелей с изоляцией PR
- Проводники устанавливаются в перфорированном кабельном канале, соприкасаясь друг с другом.
- Предпочтительно прокладывать кабели параллельно, чтобы ограничить поперечное сечение устройства до 150 мм 2
Решение
Установка одножильных кабелей в перфорированном кабельном лотке соответствует эталонному методу F
Таблица 12 — Выдержка из таблицы методов монтажа
Если достаточно одного проводника на фазу, коррекция не требуется.Если необходимы два проводника на фазу, следует применить понижающий коэффициент 0,88.
Таблица 13 — Выдержка из таблицы, в которой указаны поправочные коэффициенты для групп
Следовательно, теоретическое значение Iz th будет определяться следующим образом: Iz th = I B / F = 600 / 0,88 = 682 A , т.е. 341 А на провод .
Таблица 14 — Данные из таблицы допустимых значений тока
Для проводника PR 3 в эталонном методе f и допустимой нагрузке по току 382 A (значение сразу выше 341 A) в таблице указано поперечное сечение из 120 мм 2 .
Вернуться к таблице содержания ↑
8. Поперечное сечение нейтрального провода
В принципе, нейтраль должна быть того же поперечного сечения, что и фазный провод во всех однофазных цепях. В трехфазных цепях с поперечным сечением более 16 мм 2 (25 мм 2 алюмин.) Сечение нейтрали можно уменьшить до сечения / 2.
Однако это уменьшение недопустимо, если:
- На практике нагрузки не сбалансированы
- Содержание третьей гармоники превышает 15%.
Если это содержание больше, чем 33% , поперечное сечение токоведущих проводов многожильных кабелей выбирается путем увеличения тока I B . Стандарт IEC 60364-5-52 дает таблицу, показывающую поправочные коэффициенты в соответствии с THD (полное гармоническое искажение), с последующим примером определения допустимой токовой нагрузки кабеля.
Таблица 15 — Таблица коэффициентов уменьшения для токов гармоник в 4- и 5-жильных кабелях
Таблица 15 — Таблица коэффициентов уменьшения для токов гармоник в четырех- и пятижильных кабелях (IEC 60364-5-52)
Вернуться к таблице содержимого ↑
8.
1 Примеры
Применение понижающих коэффициентов для гармонических токов (IEC 60352-5-52)
Рассмотрим трехфазную цепь с расчетной нагрузкой 39 А , которая должна быть установлена с использованием четырехжильного кабеля с ПВХ изоляцией, прикрепленного к стене. , способ установки C . Кабель 6 мм 2 с медными жилами имеет допустимую нагрузку по току 41 A и, следовательно, подходит, если в цепи отсутствуют гармоники.
Если присутствует 20% третьей гармоники , то применяется понижающий коэффициент 0,86, и расчетная нагрузка становится равной: 39 / 0,86 = 45 A .Для этой нагрузки необходим кабель 10 мм 2 .
Если присутствует 40% третьей гармоники , выбор размера кабеля основан на токе нейтрали, который составляет: 39 × 0,4 × 3 = 46,8 A , и применяется понижающий коэффициент 0,86 , что приводит к расчетной нагрузке: 46,8 / 0,86 = 54,4 А . Для этой нагрузки подходит кабель 10 мм 2 .
Если присутствует 50% третьей гармоники , размер кабеля снова выбирается на основе тока нейтрали, который составляет: 39 × 0,5 × 3 = 58,5 A .В этом случае номинальный коэффициент равен 1 , и требуется кабель 16 мм, 2 .
Выбор всех вышеперечисленных кабелей основан на допустимой нагрузке на кабель; падение напряжения и другие аспекты конструкции не рассматривались.
Вернуться к таблице содержимого ↑
Приложение 1 — «Группы установки» в соответствии с типом кабеля
Приложение 1 — «Группы установки» в соответствии с типом кабеля
Вернуться к таблице содержимого ↑
Источники :
Справочный центр — Справочная таблица калибра проводов (AWG)
Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG).Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Сечение многожильного провода следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Сначала измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круглого мил в строке, которая соответствует вашему измерению. Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.
Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.
SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.
BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проводов, которая широко использовалась во всем мире.
Cir Mils или CMA = Circular Mil Area, которая равна 1/1000 (0.001) диаметром дюйма или 0,000507 мм.
AWG / SWG / BWG / MM | Диаметр без оболочки. (Дюймы) | Диаметр без оболочки. (ММ) | AWG | SWG | BWG | Круглые фрезы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0 AWG | 0.580000 | 14.73200 | 6/0 | — — | 5/0 AWG | 0,516500 | 13,11910 | 5/0 | 7/0 | — — | 266,764.588301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/0 SWG | 0,500000 | 12.70000 | 5/0 | 7/0 | — — | 249,992,820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0360 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0360 | 0 | 6/0 | 4/0 | 215,289,816699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 AWG | 0,460000 | 11,68400 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 BWG | 0.454000 | 11,53160 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 206,110.080348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0 SWG | 0,432000 | 10,97280 | 4/0 9017 3/09 0 | 186,618.640159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 BWG | 0,425000 | 10,79500 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 180,619.812450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 3/0 | 3/0 | 167 767.341584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 SWG | 0,400000 | 10.16000 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 159,995,404800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 BWG300 2/0 BWG3 | 2/0 | 2/0 | 144,395,852832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 SWG | 0,372000 | 9,44880 | 3/0 | 3/0 | 312 138,3174 | 2/0 AWG | 0.364800 | 9,26592 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 133,075,217970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 SWG | 0,348000 | 8,83920 | 2/0173 | 2/02 | 121,100.521893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 BWG | 0,340000 | 8,63600 | 0 | 0 | 0 | 115,596,679968 | 105,556.978317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 SWG | 0,324000 | 8,22960 | 0 | 0 | 0 | 104,972.985089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 SWG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BWG | 0,300000 | 7,62000 | 1 | 1 | 1 | 89,997,415200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 AWG | 0,289300 | 7.34822 | 1 | 1 | 1 | 83,692,086294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 BWG | 0,283000 | 7,18820 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 76,173,812225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 AWG | 0,273003 | 6, | 1,5 | 2 | 2 | 74,528.497489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BWG | 0,259000 | 6,57860 | 2 | 3 | 3 | 67,079.073434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SWG | 0,252000 | 6.40080 | 2 | 3 | 3 | 63,502,176165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 AWG | 0.243116 | 6,17515 | 2,5 | 3 | 4 | 59,103,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 BWG | 0,238000 | 6,04520 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,89280 | 3 | 4 | 4 | 53,822,454175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 AWG | 0,229000 | 5,81660 | 3 | 4 | 5 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 BWG | 0,220000 | 5,58800 | 3 | 5 | 5 | 48,398.609952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 AWG | 0,216501 | 5,49913 | 3,5 | 4 | 6 | 46,871.336818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 SWG | 0,212000 | 5,38480 | 4 | 5 | 5 | 44,942.709208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 AWG | 0.204000 | 5,18160 | 4 | 5 | 6 | 41,614.804788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 BWG | 0,203000 | 5,15620 | 4 | 6,15620 | 4 | 6,15620 | 4 | 6,5 | 4,89712 | 4,5 | 6 | 7 | 37,170,772425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 AWG | 0,182000 | 4,62280 | 5 | 7 | 7 | 7 | .048679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 BWG | 0,179000 | 4,54660 | 5 | 8 | 7 | 32,040,079782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 AWG | 0,171693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 BWG | 0,164000 | 4,16560 | 6 | 8 | 8 | 26,895.227547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 AWG | 0.162023 | 4,11538 | 6 | 7 | 8 | 26,250,698587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 AWG | 0,152897 | 3,88358 | 6,5 | 3,73380 | 7 | 9 | 9 | 21,608,379390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 AWG | 0,144285 | 3.66484 | 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 SWG | 0,144000 | 3.65760 | 7 | 9 | 9 | 20,735.404462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 BWG | 0,134000 | 3,40360 | 8 | 10 | 10 | 17,955.484304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,35 MM | 0.131890 | 3,34999 | 8 | 9 | 10 | 17,394,340630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 AWG | 0,128500 | 3,26390 | 8 | 10 | 3,25120 | 8 | 10 | 10 | 16,383.529452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,15 мм | 0,124016 | 3,14999 | 8 | 10 | 11 | 11402531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 AWG | 0,121253 | 3,07983 | 8,5 | 10 | 11 | 14,701,867759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 BWG
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мм | 0,118110 | 2,99999 | 9 | 10 | 11 | 13,949,571457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 SWG | 0.116000 | 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11 | 13,455,613544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 AWG | 0,114400 | 2, | 9 | 11 | 11 | 11 | 2,79999 | 9 | 11 | 12 | 12,151,626691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 BWG | 0,109000 | 2,76860 | 10 | 12 | 12 | 658778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 AWG | 0,107979 | 2,74267 | 9,5 | 11 | 12 | 11,659,129581 | 11,659,129581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,65,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 SWG | 0.104000 | 2.64160 | 10 | 12 | 12 | 10,815.689364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 AWG | 0.101900 | 2,58826 | 10 | 12 | 12 | 10,383,311783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 мм | 0,098425 | 2,50000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.44241 | 10,5 | 12 | 13 | 9,246.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 BWG | 0,0 | 2,41300 | 11 | 13 | 13 | 740802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,36 мм | 0,0 | 2,36000 | 11 | 12 | 13 | 8,632,614798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 AWG | 0,0 | 2,30378 | 11 | 13 | 13 | 8,226,253735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,24 мм | 0.088189 | 2,24000 | 11 | 13 | 14 | 7,777,041082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,5 AWG | 0,085800 | 2,17932 | 11,5 | 2.12000 | 12 | 14 | 14 | 6,966.105995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 BWG | 0,083000 | 2.10820 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14802148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 AWG | 0,080800 | 2,05232 | 12 | 14 | 14 | 6,528.452497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 SWG | 14174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 мм | 0,078740 | 2,00000 | 12 | 14 | 15 | 6,199.809536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 AWG | 0.076400 | 1, | 12,5 | 14 | 15 | 5,836,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 мм | 0,074803 | 1,
|
13 | 1,82880 | 13 | 15 | 15 | 5,183,851116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 SWG | 0,072000 | 1,82880 | 13 | 15 | .851116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 BWG | 0,072000 | 1,82880 | 13 | 15 | 15 | 5,183,851116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5 AWG | 0,068100 | 1,72974 | 13,5 | 15 | 16 | 4,637,476808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 мм | 0.066929 | 1,70000 | 14 | 16 | 16 | 4,479,362390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 BWG | 0,065000 | 1,65100 | 14 | 16173 | 164 | 1,62814 | 14 | 16 | 16 | 4,108,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 SWG | 0,064000 | 1,62560 | 14 | 16 | 16 4882363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 мм | 0,062992 | 1,60000 | 14 | 16 | 17 | 3,967,878103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,5 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 мм | 0,059055 | 1,50000 | 15 | 17 | 17 | 3,487,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 BWG | 0.058000 | 1.47320 | 15 | 17 | 17 | 3,363.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 AWG | 0,057100 | 1,45034 | 15 | 1,42240 | 15 | 17 | 17 | 3,135.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4 мм | 0,055118 | 1,40000 | 15 | 17 | 18 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,5 AWG | 0,053900 | 1,36906 | 15,5 | 16 | 18 | 2,905,126562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,32 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 мм | 0,051200 | 1,30048 | 16 | 18 | 18 | 2,621.364712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 AWG | 0.050800 | 1,29032 | 16 | 18 | 18 | 2,580.565884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 мм | 0,049213 | 1,25000 | 16 | 1,24460 | 16 | 18 | 18 | 2,400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 SWG | 0,048000 | 1,21920 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,5 AWG | 0,048000 | 1,21920 | 16,5 | 17 | 19 | 2,303, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,18 мм | 0,046457 | 1,18000 | 17 | 18 | 19 | 2,158.153700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 AWG | 0.045300 | 1,15062 | 17 | 18 | 19 | 2,052,031064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,15 мм | 0,045275 | 1,14999 | 17 | 1.12000 | 17 | 19 | 19 | 1,944.260271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 мм | 0,043300 | 1.09982 | 17 | 19 | 20 | 20 | 836153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 AWG | 0,042700 | 1,08458 | 17,5 | 18 | 20 | 1,823,237635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 BWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,06 мм | 0,041732 | 1,06000 | 18 | 19 | 20 | 1,741,526499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 AWG | 0.040300 | 1.02362 | 18 | 19 | 20 | 1,624.043356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 SWG | 0,040000 | 1.01600 | 18 | 19 | 1,00000 | 18 | 20 | 20 | 1,549, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,5 AWG | 0,038000 | 0,96520 | 18,5 | 19 | 21
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,95 мм | 0,037402 | 0, | 19 | 20 | 21 | 1,398,832027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 AWG | 0,035900 | 0, | 19 | 20 | 21 | 1,288,772985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,9 MM | 0.035433 | 0,
|
19 | 20 | 21 | 1,255,461431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 BWG | 0,035000 | 0,88900 | 19 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,86106 | 19,5 | 20 | 22 | 1,149,176995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,85 мм | 0,033465 | 0,85000 | 20 | 21 | 21 | 21840598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 AWG | 0,032000 | 0,81280 | 20 | 21 | 21 | 1,023,970591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,8 мм | 0,031496 | 0,80000 | 20 | 21 | 22 | 991.969526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 BWG | 0.031000 | 0,78740 | 20 | 21 | 21 | 960.972400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,5 AWG | 0,030200 | 0,76708 | 20,5 | 0,75000 | 21 | 22 | 22 | 871,848216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 AWG | 0,028500 | 0,72390 | 21 | 22 | 22 | 22226672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 SWG | 0,028000 | 0,71120 | 21 | 22 | 22 | 783,977484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 BWG | 22 BWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,71 мм | 0,027953 | 0,71000 | 21 | 22 | 22 | 781,330997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,7 мм | 0.027600 | 0,70104 | 21 | 22 | 23 | 761.738122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,5 AWG | 0,026900 | 0,68326 | 21,5 | 0,65024 | 22 | 23 | 23 | 655,341178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 AWG | 0,025300 | 0,64262 | 22 | 23 | 23 | 23071617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 BWG | 0,025000 | 0,63500 | 22 | 23 | 23 | 624.982050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,63 ММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 SWG | 0,024000 | 0.60960 | 22 | 23 | 23 | 575.983457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,5 AWG | 0.023900 | 0.60706 | 22,5 | 23 | 24 | 571.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,6 ММ | 0,023622 | 0,60000 | 23 | 0,58420 | 23 | 24 | 24 | 528.984807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 AWG | 0,022600 | 0,57404 | 23 | 24 | 24 | 24 | 745331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.56 MM | 0,022100 | 0,56134 | 23 | 24 | 24 | 488.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 SWG | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, 55 мм | 0,021700 | 0,55118 | 24 | 25 | 25 | 470,876476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,5 AWG | 0.021300 | 0,54102 | 23,5 | 24 | 25 | 453,676970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 AWG | 0,020100 | 0,51054 | 24 | 25 | 25 | 0,50800 | 24 | 25 | 25 | 399,988512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 BWG | 0,020000 | 0,50 800 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,5 мм | 0,019685 | 0,50000 | 24 | 25 | 25 | 387,488096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,5 24,5 24,5 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 SWG | 0,018000 | 0,45720 | 25 | 26 | 26 | 323,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 BWG | 0.018000 | 0,45720 | 21 | 22 | 26 | 323.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 AWG | 0,017900 | 0,45466 | 25 | 0,45466 | 25 | 26 | 26 | 0,45000 | 25 | 26 | 27 | 313,865358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,5 AWG | 0,016900 | 0,42926 | 25,5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,425 мм | 0,016732 | 0,42500 | 26 | 27 | 27 | 279.
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 BWG | 0,016000 | 0,40640 | 26 | 27 | 27 | 255,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 AWG | 0.015900 | 0,40386 | 26 | 27 | 27 | 252.802739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,4 мм | 0,015748 | 0,40000 | 26 | 0,38100 | 26,5 | 27 | 28 | 224,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 SWG | 0,014800 | 0,37592 | 27 | 28 | 28 | 28033709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 AWG | 0,014200 | 0,36068 | 27 | 28 | 28 | 201.634209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,355 ММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 SWG | 0,013600 | 0,34544 | 27 | 29 | 29 | 184. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 BWG | 0.013500 | 0,34290 | 28 | 28 | 28 | 182.244766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,5 AWG | 0,013400 | 0,34036 | 27,5 | 0,33020 | 28 | 29 | 29 | 168,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 AWG | 0,012600 | 0,32004 | 28 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,315 мм | 0,012402 | 0,31500 | 28 | 30 | 30 | 153,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 BWG | 0,012000 | 0,30480 | 29 | 30 | 30 | 143,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,5 AWG | 0.011900 | 0,30226 | 28,5 | 30 | 30 | 141.605933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,31 мм | 0,011800 | 0,29972 | 29 | 31173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,29464 | 29 | 31 | 31 | 134,556135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 AWG | 0,011300 | 0,28702 | 29 | 31 | 30686333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,28 мм | 0,011024 | 0,28000 | 29 | 32 | 32 | 121,516267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,5 AWG | 0,010600 | 0,26924 | 29,5 | 32 | 31 | 112,356773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 AWG | 0.010000 | 0,25400 | 30 | 33 | 31 | 99.997128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 SWG | 0,010000 | 0,25400 | 30 | 33 | 0,25400 | 30 | 33 | 31 | 99,997128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,25 мм | 0,009843 | 0,25000 | 30 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,5 AWG | 0,009500 | 0,24130 | 30,5 | 33 | 32 | 90,247408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 SWG | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 BWG | 0,009000 | 0,22860 | 31 | 31 | 32 | 80.997674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 AWG | 0.008900 | 0,22606 | 31 | 34 | 32 | 79.207725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,224 мм | 0,008819 | 0,22400 | 31 | 0,21336 | 32 | 35 | 35 | 70,557974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,5 AWG | 0,008400 | 0,21336 | 31,5 | 34 | 34 | 557974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 AWG | 0,008000 | 0,20320 | 32 | 35 | 33 | 63.998162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 BWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,2 мм | 0,007874 | 0.20000 | 32 | 36 | 34 | 61.998095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 SWG | 0,007600 | 0.19304 | 32 | 36 | 36 | 57.758341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,5 AWG | 0,007500 | 0,19050 | 32,5 | 35 | 34 | AW2 | 34 | 33 | 36 | 34 | 50.408552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,18 мм | 0,007087 | 0,18000 | 33 | 36 | 35 | 50.218457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 BWG | 0,007000 | 0,17780 | 33 | 36 | 35 | 48.998593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 SWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,5 AWG | 0,006700 | 0,17018 | 33,5 | 36 | 34 | 44,888711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 AWG | 0.006300 | 0,16002 | 34 | 37 | 34 | 39,688860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,16 мм | 0,006299 | 0,16000 | 34 | 37 | 34 | 37 | 0,15240 | 34 | 38 | 36 | 35.998966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,5 AWG | 0,005900 | 0,14986 | 34,5 | 37 | 35809000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 AWG | 0,005600 | 0,14224 | 35 | 38 | 35 | 31,359099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,14 ММ | 0,00553124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,5 AWG | 0,005300 | 0,13462 | 35,5 | 38 | 35 | 28,089193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 SWG | 0.005200 | 0,13208 | 36 | 39 | 35 | 27,039223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 AWG | 0,005000 | 0,12700 | 36 | 0,12700 | 36 | 39 | 35 | 24,999282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,125 мм | 0,004921 | 0,12500 | 36 | 39 | 35 24174218006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 SWG | 0,004800 | 0,12192 | 36 | 40 | 35 | 23,039338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,5 AWG | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 AWG | 0,004500 | 0,11430 | 37 | 40 | 35 | 20,249418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,112 MM | 0.004409 | 0,11200 | 37 | 40 | 36 | 19,442603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 SWG | 0,004400 | 0,11176 | 37 | 0,10668 | 37,5 | 41 | 36 | 17,639493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 AWG | 0,004000 | 0,10160 | 38 | 42 | 36.999540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 SWG | 0,004000 | 0,10160 | 38 | 42 | 36 | 15.999540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 BWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,1 MM | 0,003937 | 0,10000 | 38 | 42 | — — | 15,499524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,5 AWG | 0.003700 | 0,09398 | 38,5 | 42 | — — | 13,689607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 SWG | 0,003600 | 0,09144 | 39 | 0,003543 | 0,09000 | 39 | 43 | — — | 12,554614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 AWG | 0,003500 | 0,08890 | 39 | 43249648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,5 AWG | 0,003300 | 0,08382 | 39,5 | 43 | — — | 10,889687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 SWG | 10.239706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.08 MM | 0.003150 | 0,08000 | 40 | 44 | — — | 9. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 AWG | 0.003100 | 0,07874 | 40 | 44 | — — | 9,609724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,5 AWG | 0,003000 | 0,07620 | 40,5 | 0,002800 | 0,07112 | 41 | 45 | — — | 7,839775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 SWG | 0,002800 | 0,07112 | 41 | 45 — | 45 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,071 ММ | 0,002795 | 0,07100 | 41 | 45 | — — | 7,813310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,5 AWG | 6.759806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 AWG | 0.002500 | 0,06350 | 42 | 46 | — — | 6.249821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.063 MM | 0.002480 | 0,06300 | 42 | 46 | — — | 6,151761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 SWG | 0,002400 | 0,06096 | 42 | 0,06096 | 42,5 | 46 | — — | 5,759835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 AWG | 0,002200 | 0,05588 | 43 | 46 — 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,5 AWG | 0,002100 | 0,05334 | 43,5 | 47 | — — | 4,409873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 AWG | 3,999885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 SWG | 0,002000 | 0,05080 | 44 | 47 | — — | 3,999885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,05 MM | 0.001969 | 0,05000 | 44 | 47 | — — | 3,874881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,5 AWG | 0,001866 | 0,04740 | 44,5 | 47174 | 47174 | 47174 | 0,04473 | 45 | 47 | — — | 3.101032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,5 AWG | 0,001662 | 0,04221 | 45,5 | 48 — 2 | 48 — 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 SWG | 0,001600 | 0,04064 | 45,5 | 48 | — — | 2,559926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 AWG | 9017 — 9017 0,017 0,0174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,5 AWG | 0,001480 | 0,03759 | 46,5 | 48 | — — | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 AWG | 0.001397 | 0,03548 | 47 | 48 | — — | 1. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,5 AWG | 0,001318 | 0,03348 | 47,5 | 0,001244 | 0,03160 | 48 | 49 | — — | 1,547492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 SWG | 0,001200 | 0,03048 | 48 | 49 — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,5 AWG | 0,001174 | 0,02982 | 48,5 | 49 | — — | 1,378236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,5 AWG | 0,001045 | 0,02654 | 49,5 | 49 | — — | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 SWG | 0.001000 | 0,02540 | 49 | 50 | — — | 0,999971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 AWG | 0,000986 | 0,02505 | 50 | 50174 | 50174 0,000931 | 0,02364 | 50,5 | 50 | — — | 0,866364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 AWG | 0,000878 | 0,02231 | 51 | — — | — — | 771389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,5 AWG | 0,000829 | 0,02105 | 51,5 | — — | — — | 0,687055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 AWG | 0,611819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,5 AWG | 0,000738 | 0,01875 | 52,5 | — — | — — | 0,544776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 017000697 | 0,01769 | 53 | — — | — — | 0,485238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,5 AWG | 0,000657 | 0,01670 | 53,5 | 0,000620 | 0,01576 | 54 | — — | — — | 0,384761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,5 AWG | 0,000585 | 0,01487 | 54,5 | 342683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 AWG | 0,000552 | 0,01403 | 55 | — — | — — | 0,305137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,5 AWG3 | — | 0,271746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 AWG | 0,000492 | 0,01249 | 56 | — — | — — | 0,241959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56,5 AWG | 0,01179 | 56,5 | — — | — — | 0,215475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 AWG | 0,000438 | 0,01113 | 57 |
— | 0,000413 | 0,01050 | 57,5 | — — | — — | 0,170895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 AWG | 0,000390 | 0,00991 | 9017 — 9017 — | 152174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,5 AWG | 0,000368 | 0,00935 | 58,5 | — — | — — | 0,135494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 AWG | 0,120683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59,5 AWG | 0,000328 | 0,00833 | 59,5 | — — | — — | 0,107450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60173
00309 |
0,00786 | 60 | — — | — — | 0,0 |
Простые расчеты для протяжки кабеля
Даже если ваша бригада приняла все необходимые меры предосторожности при раскладке кабеля и обращении с катушками, кабель тяга может закиснуть, если вы повредите внешнюю изоляцию кабеля во время процесса. Однако с помощью нескольких вычислений и практических знаний арифметики вы можете предотвратить проблемы в недавно включенных фидерах, рассчитав максимально допустимое растягивающее усилие для любой установки — и вам даже не нужно знать расчет.
Помимо математических навыков, вам необходимо знать следующие параметры установки:
- Дорожка качения, размер
- Конфигурация кабеля
- Поправочный коэффициент для веса кабеля
- Заклинивающий потенциал
- Зазор между проводниками
- Давление на подшипник боковой стенки
Теперь давайте посмотрим, как эти факторы применяются в примере расчета растягивающего усилия.
Рис. 1. Схема предлагаемой фидерной установки 15кВ.
Пример установки питателя
Предположим, вы участвуете в проекте по проектированию / строительству бумажной фабрики, и вашему клиенту требуется питатель на 400 А, 15 кВ для работы, как показано на Рис. 1 (справа). Заказчик потребовал, чтобы все питатели на объекте были выдвижными и выполнены из жесткой оцинкованной стали (GRS). Заказчик также установил, что вы должны использовать одножильные кабели среднего напряжения 90 ° C с заземленной нейтралью с ленточным экраном; Изоляция из сшитого полиэтилена; и комбинезон из ПВХ.Обращаясь к таблице 310.73 NEC, выберите размер питателя 500 тыс. См. Имея эти требования под рукой, обратитесь к производителю кабеля, и вы обнаружите, что необходимый вам кабель среднего напряжения имеет внешний диаметр (d) 1,60 дюйма и вес 2,2 фунта / фут.
Пришло время определить размер трубы. В таблице 1 главы 9 NEC указано, что допустимый процент заполнения проводника составляет 40%. Вы можете рассчитать общую площадь трех кабелей среднего напряжения, используя следующее уравнение:
Площадь = 3 x (pi ÷ 4) x d 2
Площадь = 3 x.785 x 1,60 2
Площадь = 6,03 кв. Дюйма
В этой ситуации таблица 4 (жесткий металлический трубопровод) в главе 9 NEC требует 5-дюймового. канал. Такой размер кабелепровода позволит вам проскользнуть ниже допустимого процента заполнения проводника на 10%.
Рис. 2. Количество одножильных кабелей одинакового веса и диаметра, а также отношение внутреннего диаметра кабельной дорожки к внешнему диаметру проводника определяют геометрические положения, в которых располагаются кабели.
Позиция имеет значение
Это может показаться неважным, но геометрическое положение каждого кабеля ( Рис. 2 справа) оказывает уникальное влияние на величину силы трения, или сопротивления, которое проводники выдерживают во время протяжки. Кроме того, расположение влияет на весовой коэффициент. Используя отношение внутреннего диаметра дорожки качения (D) к внешнему диаметру проводника (d), вы можете определить, какое геометрическое положение вы можете ожидать увидеть.
Хотя положение одного кабеля легко предсказать (см. Вариант А на рис. 2), другие положения не так очевидны:
- Треугольный (вариант B на рис. 2): это происходит, когда вы вытаскиваете три отдельных проводника из трех отдельных катушек, и их отношение D / d меньше 2,5. Если вы вытащите отдельные тройные проводники с одной катушки, они также будут сидеть в этом положении.
- Подставка (вариант C на рис. 2): это положение может возникнуть, когда вы вытаскиваете три отдельных проводника с трех отдельных катушек, и их отношение D / d находится в пределах 2.5 и 3.0. Это положение наименее благоприятно, потому что оно дает наихудший сценарий сопротивления во время тяги.
- Diamond (вариант D на рис. 2): это положение возникает, когда вы вытаскиваете четыре отдельных проводника с четырех отдельных катушек, и их отношение D / d меньше 3,0. Если вы вытащите четырехжильные отдельные жилы с одной катушки, многожильный кабель также будет находиться в этом положении.
Чтобы определить, как проводники будут сидеть в кабелепроводе, обратитесь к Таблице 4 для определения внутреннего диаметра (D) 5-дюймового.Кабелепровод GRS, который составляет 5,07 дюйма. Используйте отношение внутреннего диаметра кабелепровода (D) к внешнему диаметру кабеля (d), чтобы определить, как отдельные проводники будут сидеть в канале. В данном случае это соотношение:
D ÷ d
5,07 дюйма ÷ 1,60 дюйма
= 3,17
Поскольку это соотношение приводит к числу, превышающему 3,0, отдельные проводники будут располагаться в кабелепроводе в виде опоры.
Проводники «весят» больше, чем вы думаете
Теперь, когда вы знаете расположение кабеля, необходимо определить, как вес проводников повлияет на тягу.
Коэффициент коррекции веса важен, потому что, когда вы протягиваете два или более проводов по дорожке качения, сумма сил, возникающих между проводниками и дорожкой качения, всегда больше, чем сумма весов отдельных проводников.
Таблица 1. Уравнения весовых поправочных коэффициентов.
Уравнения в таблице Таблица 1 (справа) для определения поправочного коэффициента веса для конкретных установок основаны на внутреннем диаметре дорожки качения и внешнем диаметре проводника.
Если у вас есть три одиночных проводника одинакового диаметра и веса (что является наиболее распространенным сценарием), вы можете ожидать более высокий весовой коэффициент для положения подставки, чем для треугольного положения. Что это значит для тебя? Это означает, что вы должны предположить, что проводники будут сидеть в положении опоры (если вы не вытягиваете тройные отдельные проводники с одной катушки), потому что это приведет к более высокому и более консервативному расчету растягивающего натяжения. Используйте следующее уравнение, чтобы найти поправочный коэффициент веса:
Вт = 1 + {(4 ÷ 3) x [d ÷ (D-d) 2 }
Вт = 1 + {(4 ÷ 3) x [160 ÷ (3.47) 2 }
W = 1,28
Не зажимайте эти кабели
При выборе размера вашей системы кабельных каналов всегда следует учитывать возможность заклинивания или заклинивания кабелей. Обычно это происходит, когда у вас есть три или более отдельных проводника, лежащих бок о бок в одной плоскости. Когда вы протягиваете проводники через изгиб, кривизна изгиба стремится сжимать проводники вместе.
Однако, если вы протягиваете одно- или двухжильный кабель, многожильный кабель с общей оболочкой или многожильный кабель без оболочки, состоящий из тройного или четырехжильного проводника, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о защемлении.
Используйте следующую формулу для определения вероятности заклинивания. Используйте внутренний диаметр дорожки качения и внешний диаметр отдельного проводника:
.
1.05 х (D ÷ d)
Постоянный коэффициент 1,05 отражает тот факт, что изгибы на самом деле имеют овальную форму в разрезе.
- Если значение меньше 2,5, проблемы с заклиниванием не возникнут.
- Если значение меньше 3,0, но больше 2,8, очень возможно заклинивание.
- Если значение больше 3,0, проблемы с заклиниванием не возникнут.
Примечание : Не допускайте заклинивания силовых кабелей из экструдированного диэлектрика типа MV от 2,8 до 3,2.
Используя значения внутреннего диаметра дорожки качения и внешнего диаметра отдельного проводника из примера, вы получите следующее значение:
1,05 x (D ÷ d)
1,05 x (5,07 дюйма ÷ 1,60 дюйма)
= 3,33
Поскольку в результате этого вычисления получается число больше 3.0, у вас, вероятно, не будет проблемы с глухим.
Проводникам тоже нужен запас по высоте
Не забывайте, что у вас также должен быть достаточный зазор между самым верхним проводником и верхней частью дорожки качения, чтобы обеспечить безопасное и легкое вытягивание. Для прямой тяги у вас может быть зазор всего дюйма, и вы при этом будете в безопасности. Для более сложных вытяжек у вас должно быть от ½ дюйма до 1 дюйма
Таблица 2. Уравнения зазора.
Воспользуйтесь уравнениями из Таблица 2 (справа) на стр. 42 (которые основаны на наихудших сценариях), чтобы найти зазор для данной кабельной дорожки и положения кабеля.Обратите внимание, что эти уравнения включают увеличение на 5% (коэффициент 1,05) для компенсации отклонений в диаметрах кабелей и дорожек качения, а также овальной формы секций дорожек качения на изгибах. Однако, поскольку проводники в данном примере будут находиться в положении подставки, вам не нужно будет проверять зазор , а не .
Таблица 3. Коэффициенты трения конфигураций дорожки качения / кабеля.
Расчет тягового усилия
Теперь, когда вы проверили большинство факторов, влияющих на протягивание кабеля, пора приступить к расчету растягивающего натяжения, используя следующее уравнение:
T = Д x Ш x Ш x Ш
где T — общее натяжение при растяжении (фунты), L — длина (футы) кабельного фидера, который вы протягиваете, w — общий вес (фунт / фут) проводов, f — коэффициент трения (обычно 0 .5 для условий с хорошей смазкой), а W — коэффициент поправки на вес. (См. Таблицу , таблица 3 , где указаны коэффициенты трения для различных конфигураций дорожки качения / кабеля.)
Таблица 4. Множители натяжения для различных радиусов изгиба. Примечание. Эти множители основаны на коэффициенте трения 0,5. Если коэффициент трения равен 1,0, вы должны возвести множитель в квадрат. Если коэффициент трения равен 0,75, вы должны поднять множитель в 1 1/2 степени.
Предполагая, что вы тянете из точки A в точку H, вы должны начинать расчет по частям.См. Таблица 4 для значений множителя изгиба:
Шаг 1: T A-B = 10 футов x 6,6 фунт / фут x 0,5 x 1,28
T A-B = 42 фунта
Шаг 2: T A-C = T A-B Множитель изгиба 90 °
T A-C = 42 фунта x 2,2
T A-C = 92 фунта
Шаг 3: T C-D = 75 футов x 6,6 фунт / фут x 0,5 x 1,28
T C-D = 317 фунтов
Шаг 4: T A-D = T A-C + T C-D
T A-D = 92 фунта + 317 фунтов
T A-D = 409 фунтов
Шаг 5: T A-E = T A-D x 90 ° множитель изгиба
T A-E = 409 фунтов x 2.2
T A-E = 900 фунтов
Шаг 6: T E-F = 635 футов x 6,6 фунта / фут x 0,5 x 1,28
T E-F = 2,682 фунта
Шаг 7: T A-F = T A-E + T E-F
T A-F = 900 фунтов + 2682 фунта
T A-F = 3582 фунта
Шаг 8: T A-G = T A-F x множитель изгиба 90 °
T A-G = 3,582 фунта x 2,2
T A-G = 7 880 фунтов
Шаг 9: T G-H = 30 футов x 6.6 фунтов / фут x 0,5 x 1,28
T G-H = 127 фунтов
Шаг 10: T A-H = 7880 фунтов + 127 фунтов
T A-H = 8007 фунтов
Основываясь на правильных расчетах, вам понадобится примерно 8000 фунтов растягивающего усилия, чтобы протянуть проводники 15 кВ, но вы еще не закончили.
Кабели чувствительны к давлению на их стенки
Последним этапом процесса протяжки кабеля является определение того, не повлияет ли растягивающее натяжение на предел давления на опору боковой стенки проводника.Когда вы протягиваете кабель или отдельные проводники через изгиб дорожки качения или вокруг шкива, между кабелем или стенкой проводника и изгибом или шкивом возникает давление подшипника на боковую стенку (SWBP).
Это давление оказывает очень сильное влияние на конструкцию системы кабельных каналов питателя, поскольку оно напрямую связано с радиусами изгибов, натяжением при растяжении и весом кабеля или проводов. В большинстве случаев вы можете опустить этот весовой коэффициент при расчете SWBP, потому что он относительно невелик по сравнению с растягивающим усилием.
Таблица 5. Уравнения давления в подшипнике боковой стенки (SWBP).
Обычно SWBP выражается в единицах натяжения вне изгиба (фунты), деленных на радиус изгиба (футы). Расчетный результат — это единица силы на единицу длины. Используйте уравнения в Таблица 5 (справа), чтобы найти SWBP для различных конфигураций кабеля / кабельных каналов и изгибов с определенным радиусом. Если вы протягиваете многожильный кабель, используйте уравнение для одножильного кабеля.Из таблицы 5 видно, что по мере увеличения на радиуса изгиба на SWBP уменьшается на . Кроме того, каждое уравнение определяет конкретный проводник в каждом положении проводника, который будет испытывать максимальную силу раздавливания:
- Положение подставки: центральный провод.
- Позиция ромба: самый нижний провод.
- Треугольное положение: два нижних провода.
Треугольное положение: два нижних проводника.
Рекомендуемые пределы SWBP для различных типов и конструкций кабелей см. В Таблица 6 (справа). Эти ограничения можно использовать при проектировании системы дорожек качения. Например, если проект предусматривает протягивание трех одножильных проводников из сшитого полиэтилена 600 В вокруг изгиба, а расчет растягивающего натяжения дает значение 3600 фунтов, то минимальный радиус изгиба будет составлять 3600 фунтов, разделенных на 1200 фунтов / фут, или 3 фута. Убедитесь, что три изгиба на 90 ° имеют достаточный радиус, чтобы ограничить SWBP на проводниках до 750 фунтов.
Поскольку натяжение T A-C (92 фунта) относительно невелико, вы можете использовать стандартные колена и не беспокоиться о превышении предела SWBP в 750 фунтов. Напряжение T A-G , однако, другое дело — совершенно необходимо, чтобы вы не превышали предел SWBP в 750 фунтов.
Используйте уравнение SWBP для положения с опорой и решите для радиуса (R):
SWBP = [(3W — 2) x T] ÷ 3R
750 = {[(3 x 1,28) — 2] x 7,880} ÷ 3R
R = 14,499 ÷ 2,250 = 6,44 фута
Это означает, что вам нужно согнуть кабель длиной 10 футов в трубку большого радиуса.(Вам понадобится дополнительная длина, чтобы компенсировать изгиб.)
Вытягивать кабель достаточно сложно, если вы знаете, что делаете, поэтому несоблюдение надлежащей процедуры может сделать работу намного более сложной, не говоря уже о бессмысленной, если ваши кормушки выйдут из строя вскоре после протяжки. Поскольку даже малейшие упущения в определении максимально допустимого тягового усилия могут вызвать проблемы в новых питателях, очень важно, чтобы вы выполнили правильные расчеты, чтобы работа была выполнена правильно с первого раза.
Серия тренингов по электричеству и электронике ВМС (NEETS), модуль 3, с 1-1 по 1-10
NEETS Модуль 4 — Введение в электрические проводники, методы электромонтажа и чтение схем
Страницы i — ix, с 1-1 по 1-10,
1-11 до 1-20, 1-21 до 1-28,
От 2-1 до 2-10, от 2-11 до 2-20,
2-21 до 2-30, 2-31 до 2-40,
2-41 до 2-53, 3-1 до 3-10,
3-11 до 3-20, 3-21 до 3-24, 4-1
на 4-10, с 4-11 на 4-18, индекс
ГЛАВА 1
ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Цели обучения указаны в начале каждой главы.Эти обучение
цели служат предварительным просмотром информации, которую вы должны узнать в
глава. Комплексные контрольные вопросы основаны на поставленных задачах. Успешно
заполняя OCC-ECC, вы указываете, что достигли целей и узнали
информация. Цели обучения перечислены ниже.
По завершении
в этой главе вы должны уметь:
1. Напомнить определения
размера единицы, мил-фут, квадратный мил и круговой мил, а также математические уравнения
и расчеты для каждого.
2. Определите удельное сопротивление
и вспомните три фактора, использованные для его вычисления в омах.
3.
Опишите правильное использование Американского калибра проводов при измерении проводов.
4. Напомним факторы, необходимые для выбора правильного размера
провод.
5. Назовите преимущества и недостатки меди.
или алюминий в качестве проводников.
6. Определите сопротивление изоляции.
и диэлектрическая прочность, включая то, как диэлектрическая прочность изолятора
определенный.
7. Определите необходимые меры безопасности.
при работе с изоляционными материалами.
8. Вспомните
наиболее распространенные изоляторы, используемые для очень высоких напряжений.
9.
Укажите тип защиты проводов, обычно используемый для судовой электропроводки.
10. Вспомните конструкцию и использование коаксиального кабеля.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ
В предыдущих модулях этой учебной серии вы узнали
о различных схемных компонентах.Эти компоненты обеспечивают большую часть рабочих
характеристики любой электрической схемы. Однако они бесполезны, если они
не связаны вместе. Проводники — это средство, используемое для соединения этих компонентов.
Многие факторы определяют тип электрического проводника, используемого для подключения
составные части. Некоторыми из этих факторов являются физический размер проводника, его состав,
и его электрические характеристики. Другие факторы, которые могут определить выбор
проводника — это вес, стоимость и среда, в которой проводник
будет использован.
РАЗМЕРЫ ПРОВОДНИКА
Чтобы сравнить сопротивление и размер одного проводника с другим,
нам нужно установить стандартный или единичный размер. Удобная единица измерения
диаметр проводника составляет мил (0,001, или одну тысячную дюйма). А
удобной единицей длины проводника является фут. Стандартная единица размера в большинстве
чехлы MIL-FOOT. Проволока будет иметь единичный размер, если она имеет диаметр 1 мил.
и длиной 1 фут.
1–1
SQUARE MIL
Квадратный мил — это единица измерения
используется для определения площади поперечного сечения квадратного или прямоугольного проводника
(виды A и B на рис. 1-1). Квадратный мил определяется как площадь квадрата,
стороны которых составляют 1 мил. Чтобы получить площадь поперечного сечения квадрата
проводник, умножьте размер любой стороны квадрата на себя. Например,
Предположим, что у вас есть квадратный провод с размером стороны 3 мил.Умножить
3 мил (3 мил х 3 мил). Это дает вам площадь поперечного сечения 9 квадратных метров.
мил.
Рисунок 1-1. — Сечения проводов.
1 кв. Укажите причину создания
«единичного размера» для проводников.
2 кв. Рассчитать
диаметр в MILS проводника диаметром 0,375 дюйма.
Q3. Определите мил-фут.
Чтобы определить площадь поперечного сечения прямоугольного проводника, умножьте
длина, умноженная на ширину торца проводника (сторона выражена в мил).Например, предположим, что одна сторона прямоугольного поперечного сечения составляет 6 мил.
а другая сторона — 3 мил. Умножьте 6 мил на 3 мил, что равно 18 квадратных мил.
Другой пример. Предположим, что проводник имеет толщину 3/8 дюйма и 4 дюйма
широкий. 3/8 дюйма можно выразить в десятичной форме как 0,375 дюйма. Поскольку 1 мил равен
0,001 дюйма, толщина проводника будет 0,001 x 0,375, или 375 мил. С
ширина 4 дюйма и 1000 мил на дюйм, ширина будет 4 x 1000,
или 4000 мил.Чтобы определить площадь поперечного сечения, умножьте длину на
ширина; или 375 мил х 4000 мил. Площадь составит 1 500 000 квадратных миль.
Q4. Определите квадратный мил, относящийся к квадратному проводнику.
CIRCULAR MIL
Круглый mil является стандартным
единица измерения площади поперечного сечения круглого провода (вид C на рис. 1-1).
Эта единица измерения содержится в американских и английских таблицах проводов. Диаметр
круглого проводника (провода), используемого для проведения электричества, может составлять лишь долю
дюйм.Следовательно, этот диаметр удобно выражать в мил, чтобы не использовать
десятичные дроби. Например, диаметр проволоки выражается как 25 мил вместо
0,025 дюйма. Круглый мил — это площадь круга диаметром 1 мил, как
показано на виде B на фиг. 1-2. Площадь круглого проводника в милах круглого сечения равна
полученный квадратом диаметра, измеренного в мил. Таким образом, проволока диаметром
25 мил имеет площадь 25 2 или 625 круговых милов.Чтобы определить
количество квадратных мил в одном проводе, применяйте обычную формулу
для определения площади круга (A = πr 2 ). В этом
формула, A (площадь) является неизвестным и равна площади поперечного сечения в квадрате
мил, p — константа 3,14, r — радиус окружности или половина диаметра.
(D). Путем замены A = 3,14 и (12,5) 2 ; следовательно, 3,14 x 156,25
= 490,625
1-2
кв. Мил.Площадь поперечного сечения провода составляет 625 круглых мил, но только
490,625 кв. Мил. Следовательно, круговой мил представляет меньшую единицу площади.
чем квадратный мил.
Рисунок 1-2. — Сравнение круглых и квадратных мил.
Если провод имеет диаметр поперечного сечения 1 мил, по определению,
круговая миловая площадь (CMA) равна A =
D 2 , или A = 1 2 , или A
= 1 круговой мил.Чтобы определить квадратную милю того же провода, примените формулу
A = πr 2 ; следовательно, A = 3,14 x (0,5) 2 (0,5 представляет
половина диаметра). Когда A = 3,14 x 0,25, A = 0,7854 квадратных мил. Из этого,
можно сделать вывод, что 1 круговой мил равен. 7854 кв. Мил. Это становится
важно при сравнении квадратных (вид A на рис. 1-2) и круглых (вид B) проводников.
как показано на рисунке C на рисунке 1-2.
Если задана площадь в квадратных мил,
разделите площадь на 0.7854, чтобы определить круговую милую площадь или CMA. Когда CMA
дана, умножьте площадь на 0,7854, чтобы определить площадь в квадратных мил. Например,
Проблема: проволока 12 калибра имеет диаметр 80,81 мил. Что такое (1)
его площадь в круглых милах и (2) его площадь в квадратных милах?
Решение
(1) A = D 2 = 80,81 2 = 6,530 круговых милов
(2) A = 0,7854 x 6,530 = 5,128,7 кв. Мил
Проблема: Прямоугольный проводник равен 1.5 дюймов в ширину и 0,25 дюйма
толстый. Какова (1) его площадь в квадратных милах и (2) в круглых милах? Какой размер
круглый проводник должен проводить такой же ток, что и прямоугольный стержень?
1-3
Решение
(1) 1,5 дюйма = 1,5 дюйма x 1000 мил на дюйм = 1,500 мил
0,25 дюйма = 0,25 дюйма x 1000 мил на дюйм = 250 мил
A = 1500 x 250 = 375000 квадратных мил
(2) Чтобы проводить такой же ток, площадь поперечного сечения круглого проводника
должны быть равны.
Круглые милы в этой области больше, чем квадратные. Следовательно:
Проволока в обычном виде представляет собой одиночный тонкий стержень или нить накала.
из тянутого металла. При больших размерах проволока становится сложной в обращении. Для увеличения своего
гибкость, он застрял. Пряди обычно представляют собой отдельные провода, скрученные вместе в
достаточное количество, чтобы составить необходимую площадь поперечного сечения кабеля. В
общая площадь многожильного провода в круглых милах определяется умножением площади
в круглых милах одной жилы по количеству жил в кабеле.
Q5. Определите круговой мил.
Q6.
Какова площадь в миле 19-жильного проводника, если длина каждой жилы составляет 0,004 дюйма?
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЛАПКА МИЛОВАЯ
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЛАПКА МИЛОВАЯ (рисунок 1-3)
это единица объема. Он представляет собой единичный проводник длиной 1 фут и имеет поперечное сечение.
площадь 1 круговой мил. Поскольку это единичный проводник, круговой милфут
полезно при сравнении проводов, состоящих из разных металлов.Например,
основа для сравнения УСТОЙЧИВОСТИ (будет обсуждено в ближайшее время) различных веществ
может быть получено путем определения сопротивления в круговых милфутах каждого из
вещества.
Рисунок 1-3. — Круговой милфут.
При работе с квадратными или прямоугольными проводниками, такими как амперметр
шунтов и шин, иногда вам может быть удобнее использовать другой
единичный объем. Шина — это тяжелая медная лента или шина, используемая для соединения нескольких цепей.
вместе.Шины используются, когда требуется большая токовая нагрузка. Объем блока
может быть измерен как сантиметровый куб. Удельное сопротивление, следовательно, становится
сопротивление
1-4
в виде проводника в форме куба длиной 1 см и 1 квадратный сантиметр.
в площади поперечного сечения. Единицы измерения объема указаны в таблицах конкретных
сопротивления.
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Удельное сопротивление или удельное сопротивление — это сопротивление в омах.
на единицу объема (круговой милфут или сантиметровый куб) вещества
к протеканию электрического тока.Удельное сопротивление обратно пропорционально проводимости.
Вещество с высоким сопротивлением будет иметь низкую проводимость, и наоборот.
Таким образом, удельное сопротивление вещества — это сопротивление единицы объема.
этого вещества.
Многие таблицы удельного сопротивления основаны на
сопротивление в Ом объема вещества длиной 1 фут и 1 круговой
мил в площади поперечного сечения. Температура, при которой измеряется сопротивление
сделано тоже указано.Если вы знаете, из какого металла сделан проводник,
удельное сопротивление металла можно получить из таблицы. Удельные сопротивления
некоторых распространенных веществ приведены в таблице 1-1.
Таблица 1-1. — Удельное сопротивление обычных веществ
Сопротивление проводника однородного сечения изменяется прямо пропорционально
как произведение длины и удельного сопротивления проводника, и обратно пропорционально
как площадь поперечного сечения проводника.Поэтому можно рассчитать сопротивление
провода, если вы знаете длину, площадь поперечного сечения и удельное сопротивление
вещества. Выражается в виде уравнения, «R» (сопротивление в Ом) проводника
это
1-5
Где:
ρ = (греч. Rho) удельное сопротивление в Ом на круговой мил-фут
(см. Таблицу 1-1)
L = длина в футах
A = площадь поперечного сечения в круглых милах
Задача:
Каково сопротивление 1000 футов меди?
проволока, имеющая площадь поперечного сечения 10400 круглых
мил (No.10 провод) при
температура 20º C? Решение:
Удельное сопротивление меди (таблица 1-1) составляет 10,37 Ом. Подставляя
известные значения в предыдущем уравнении
, сопротивление R определяется как
Дано: ρ = 10,37 Ом
L = 1000 футов
A = 10 400 круговых мил
Решение:
= 1 Ом (приблизительно)
Если R, ρ и A известны, длина (L) может быть определена простым
математическая транспозиция.У этого есть много ценных приложений. Например, когда
Определив заземление в телефонной линии, вы воспользуетесь специальным тестовым оборудованием. Этот
оборудование работает по принципу прямого изменения сопротивления линии
с его длиной. Таким образом, можно вычислить расстояние между контрольной точкой и неисправностью.
точно.
Q7. Определите удельное сопротивление.
Q8. Перечислите три фактора, которые используются для расчета сопротивления конкретного
проводник в Ом.
РАЗМЕРЫ ПРОВОДОВ
Самый распространенный метод измерения
размер провода в ВМФ определяется с использованием американского калибра проводов (AWG). Исключением является
проводка самолета, размер и гибкость которой незначительно отличаются от стандартов AWG.
Для получения информации о размерах авиационных проводов см. Соответствующие публикации.
для конкретного самолета. В следующем обсуждении используются только размеры проводов AWG.
1-6
Проволока производится в размерах, пронумерованных в соответствии с таблицами AWG.Различные
провода (одножильные или многожильные) и материал, из которого они сделаны (медь, алюминий,
и т.д.) публикуются Национальным бюро стандартов. Таблица AWG для
медный провод приведен в таблице 1-2. Диаметр проволоки уменьшается по мере того, как калибр
числа становятся больше. Для удобства числа округлены, но являются точными.
для практического применения. Самый большой размер провода, указанный в таблице, — 0000 (читать
«4 ноль»), а самый маленький — номер 40. Выпускаются и большие, и меньшие размеры,
но обычно не используются на флоте.Таблицы AWG показывают диаметр в мил, круговой
Площадь в мил и площадь в квадратных дюймах для проводов AWG. Они также проявляют сопротивление
(Ом) на тысячу футов и на милю сечения проводов при определенных температурах. В
последний столбец показывает вес провода на тысячу футов. Пример использования
таблицы 1-2 выглядит следующим образом.
1-7
Таблица 1-2. — Стандартная твердая медь (американский калибр проволоки)
Проблема: требуется проложить 2 000 футов сплошной меди AWG 20
провод для новой единицы оборудования.Температура в месте прокладки провода составляет
25 ° C (77 ° F). Какое сопротивление будет иметь провод для тока?
1-8
Решение: под столбцом с номером датчика найдите размер AWG 20. Теперь прочтите
столбцы, пока не достигнете столбца «Ом на 1000 футов для 25 ° C (77 ° F)». Ты
обнаружит, что провод будет обеспечивать сопротивление току 10,4 Ом. С
мы используем 2000 футов провода, умножаем его на 2.
10,4 Ом x 2 = 20,8 Ом
Американский стандартный калибр проводов (рисунок
1-4) используется для измерения проводов сечением от 0 до 36. Использовать
этого калибра вставьте провод, который нужно измерить, в самую маленькую щель, которая будет
разместить оголенный провод. Номер калибра на этом слоте указывает размер провода.
Передняя часть паза имеет параллельные стороны, и именно здесь измеряется провод.
взят. Его не следует путать с большим полукруглым отверстием на
задняя часть слота.Заднее отверстие позволяет свободно перемещать проволоку.
полностью через прорезь.
Рисунок 1-4. — Калибр провода.
Q9. Используя таблицу 1-2, определите сопротивление
1500 футов провода AWG 20 при 25 ° C.
Q10. Когда используешь
калибр провода американского стандарта, чтобы определить размер провода, где вы должны
поместите провод в калибр, чтобы получить правильное измерение?
ПРОВОДА И КАБЕЛИ
Провод — это
одиночный тонкий стержень или нить из тянутого металла.Это определение ограничивает термин
к тому, что обычно понимается как «сплошной провод». Слово «стройный» употребляется
потому что длина проволоки обычно велика по сравнению с ее диаметром. Если
провод покрыт изоляцией, это изолированный провод. Хотя термин «провод»
правильно относится к металлу, в него также входит утеплитель.
А
проводник — провод, пригодный для протекания электрического тока.
Многожильный проводник — это проводник, состоящий из группы проводов или
любой комбинации групп проводов.Провода в многожильном проводе обычно
скручены вместе и не изолированы друг от друга.
Кабель
представляет собой либо многожильный провод (одножильный кабель), либо комбинацию проводов
изолированные друг от друга (многожильный кабель). Термин «кабель» является общим
один и обычно применяется только к проводам большего диаметра. Небольшой кабель
чаще называется многожильный провод или шнур (например, используемый для утюга или лампы
шнур). Кабели могут быть неизолированными или изолированными.Изолированные кабели могут быть покрыты оболочкой.
со свинцом или защитной броней. На рис. 1-5 показаны различные типы проводов и кабелей.
используется на флоте.
1-9
Рисунок 1-5. — Дирижеры.
Проводники скручены в основном для увеличения их гибкости. В
жилы в кабелях располагаются в следующем порядке:
Первый
слой жил вокруг центрального проводника состоит из шести проводников.Второй
слой состоит из 12 дополнительных проводников. Третий слой состоит из 18 дополнительных
проводники и так далее. Таким образом, стандартные кабели состоят из 7, 19 и 37 жил,
с постоянным фиксированным шагом. Общая гибкость может быть увеличена
скручивание отдельных прядей.
На рис. 1-6 показан типичный крест
отрезок 37-жильного кабеля. Он также показывает, как общее поперечное сечение в мил.
определяется площадь многожильного кабеля.
Рисунок 1-6. — Многожильный провод.
1-10
NEETS Содержание
- Введение в материю, энергию,
и постоянного тока - Введение в переменный ток и трансформаторы
- Введение в защиту цепей,
Контроль и измерение - Введение в электрические проводники, проводку
Методики и схематическое чтение - Введение в генераторы и двигатели
- Введение в электронную эмиссию, трубки,
и блоки питания - Введение в твердотельные устройства и
Блоки питания - Введение в усилители
- Введение в генерацию волн и формирование волн
Схемы - Введение в распространение и передачу волн
Линии и антенны - Принципы СВЧ
- Принципы модуляции
- Введение в системы счисления и логические схемы
- Введение в микроэлектронику
- Принципы синхронизаторов, сервоприводов и гироскопов
- Знакомство с испытательным оборудованием
- Принципы радиочастотной связи
- Принципы работы радаров
- Справочник техника, Главный глоссарий
- Методы и практика испытаний
- Введение в цифровые компьютеры
- Магнитная запись
- Введение в волоконную оптику
примеров грабежей
Круглый кусок проволоки.Эта диаграмма подходит для любого напряжения или падения напряжения, американского (AWG) или метрического (мм2) размера. Все, что вам нужно знать об автомобильной аудиосистеме. Размеры проводов в соответствии со стандартами ABYC для медных проводов на 12 В постоянного тока и 105 ° C. Глядя на таблицу размеров проводов, провод №18 будет поддерживать максимум 10 А, но мы хотим иметь провод, рассчитанный как минимум на 2-кратный требуемый ток. Проводников на фазу. Указанные значения сопротивления и глубины скин-слоя относятся к медным проводникам. Для большинства цепей постоянного тока, особенно между фотоэлектрическими модулями и батареями, мы стараемся поддерживать падение напряжения на уровне 3% или меньше.Для калькулятора падения напряжения / калькулятора падения напряжения постоянного тока я использую штангенциркуль для измерения диаметра провода и использую формулу πr² для определения поперечного сечения, где r — радиус, равный половине диаметра. Батарея, которая должна непрерывно работать при температуре 0 градусов по Фаренгейту, будет обеспечивать около 60% своей емкости. Калибр провода относится к физическому размеру провода, рассчитанному с числовым обозначением, противоположным диаметру проводов — другими словами, чем меньше калибр провода, тем больше диаметр провода.Не волнуйтесь, сечение проводов можно легко рассчитать с помощью приведенных ниже руководств по размерам проводов. Калькулятор размера провода даст вам очень простое и быстрое решение проблемы расчета размера проводов и кабелей для насосов на полях для гольфа, ландшафтных проектах и сельском хозяйстве. Например, диаграммы номинальной силы тока для проводов различного сечения для сетей переменного тока 110 В популярны и достаточно хорошо известны. Указанные значения сопротивления и глубины скин-слоя относятся к медным проводникам. Следующая таблица может показаться вам знакомой, если вы уже пытались найти ответ на вопрос «Как определить размер проводов в моем автофургоне».Примечание. W&M Wire Gauge, US Steel Wire Gauge и Music Wire Gauge — это разные системы. Для бустера на 10 А перейдите к следующему большему датчику (меньшее число). 20 ° С. 70 ° С. Не экономьте на проводке, планируйте будущие потребности в электроэнергии. Кроме того, в приведенной ниже таблице выбора провода постоянного тока предполагается наличие провода … В большинстве случаев размер кабеля должен быть напечатан на оболочке, но в противном случае вам нужно будет рассчитать диаметр провода, чтобы определить его размер, что означает рабочий из области круга, например Качественный морской провод, как указано в стандартах ABYC, всегда будет многожильным, а не сплошным, и всегда будет покрыт оловом медью.Шаг 5. Вы находитесь здесь: Учебники / Электрооборудование постоянного тока / Провода и электрические схемы / Схема подключения постоянного тока. Пример: 12-вольтный нагреватель, потребляющий 40 ампер, с использованием провода калибра 10, может работать на расстоянии не более 2,8 футов. Проволока калибруется по американской системе калибра проволоки (AWG). Это вторая из двух частей серии технических обзоров по защите цепей. Это калькулятор для оценки падения напряжения в электрической цепи на основе размера провода, расстояния и ожидаемого тока нагрузки. Тип цепи. Следуйте инструкциям, чтобы выбрать номинал предохранителя и держатель предохранителя или блок предохранителей.Идеально подходит для систем 12 В и 24 В, таких как кемперы, переделанные фургоны и солнечные батареи. Если вы знаете напряжение и ток потребляемых устройств, которые вы подключаете, вы можете рассчитать соответствующий размер провода. Эта диаграмма не была подготовлена инженером-электриком. В системах низкого напряжения (12, 24, 36 и 48 В постоянного тока) главной проблемой является потеря мощности. Таблица рассчитана на падение напряжения на длине провода не более 2%. . Если производитель дает рекомендации по размерам проводов, используйте их вместо этой таблицы.Роберт Коул 16 марта 2020 г. 11 марта 2020 г. Максимальная допустимая нагрузка (текущая нагрузка) для проводов и кабелей; Калькулятор автономной солнечной электрической системы; Рекомендуемый размер инверторных кабелей и автоматические выключатели или предохранители; Схема: подключение солнечных батарей последовательно и параллельно; Инструмент для определения размеров проводов для систем постоянного тока 12, 24 и 48 В; Аккумуляторы — последовательное и параллельное соединение; Сопутствующие товары. Выбор силы тока предохранителя. Размер провода не должен определяться только по допустимой нагрузке, поскольку допуск на падение напряжения меньше (за исключением очень коротких участков).Ток, подаваемый в лампочку мощностью 50 Вт, можно рассчитать по закону Ома Производительность аккумулятора также резко снижается при низких температурах. У нас есть таблица для приложений с напряжением 12, 24, 36, 48 и 72 В. размер 40, а самый большой — 0000 (4/0). Падение напряжения для нагрузок постоянного тока составляет 5% от номинального напряжения батареи. Этот калькулятор размера провода рассчитает соответствующий калибр провода для цепи на основе силы тока, напряжения, расстояния и нагрузки. 40 ° С. Домашнее обслуживание. распечатать схему электрических цепей 12 В.Просто введите ток (в амперах), напряжение и длину провода … Если у вас есть провод, идущий к рельсам, а затем обратно, потери будут равны одному вольт. Поскольку размер проводов цепи переменного тока немного проще, чем у постоянного тока, мы начнем с этого. Простой калькулятор для выбора размера кабелей постоянного тока в зависимости от их длины, силы тока и напряжения в цепи. Как выбрать разъем питания постоянного тока Выберите правильный размер провода Bootus Aviation Heet Connector Источник питания для вашей светодиодной ленты 35000 3535000 35 Универсальный адаптер питания ноутбука для ноутбуков с функцией зарядного устройства USB Производство Pi Таблица размеров разъема питания постоянного тока Как выбрать разъем питания постоянного тока Cui Devices35000 35Ry 3314 Сегодня я ищу отрицательную мощность… Датчик провода троллингового двигателя: полное руководство.Ампер при 13,8 В: ДЛИНА ПРОВОДА Американский калибр проводов (AWG) 0… Этот онлайн-калькулятор размера кабеля позволяет легко определить правильный размер кабеля для любой системы питания постоянного тока. Таблица выбора размера кабеля — Таблица допустимой нагрузки NEC для определения размера кабеля. У вас есть проблема со значительным падением напряжения на более длинных участках провода. Также обратите внимание, что калибры 00, 000 и 0000 (обычно обозначаемые как 2/0, 3/0 и 4/0, постепенно увеличиваются по размеру и представлены в калькуляторе размера провода как -1, -2 и -3.Это учитывает расстояние пробега туда и обратно. С другой стороны, номинальные значения силы тока сильно различаются для обычного автомобильного использования на 12 В постоянного тока. Таблица размеров автомобильных и морских проводов. 20 ° С. Размер провода, необходимый для данной задачи, зависит от используемого напряжения, требуемого количества ампер, а также расстояния, на которое передается мощность. Нет смысла использовать ваши дорогие фотоэлектрические мощности для обогрева проводов. Вам нужна эта энергия в ваших батареях! Таблица размеров калибра проводов. Всегда необходимо соблюдать требования Национального электрического кодекса (NEC) и местных норм.Определите, сколько ампер будет подаваться на ваш прибор. Проволока калибруется по американской системе калибра проволоки (AWG). Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) публикует диаграммы с ценной информацией, чтобы помочь опытным электромонтажникам определить, какой размер провода им нужен. Обратите внимание, что в AWG диаметр увеличивается по мере уменьшения калибра. В метрической системе все наоборот. Подробное описание каждого свойства проводника приведено ниже в таблице 1. Штрихи обозначают токи, которые не могут быть обработаны с помощью провода сечения.Возможны пробеги до 100 футов с проводом 12AWG и до 50 футов с 14AWG. Размеры кабелей особенно важны для кабелей низковольтных батарей, солнечных панелей, ветряных турбин и нагрузочных кабелей. Мы сокращаем информацию на этих таблицах до более удобного размера для монтажников и владельцев лодок. Таблица размеров проводов, американский калибр проводов В приведенной ниже таблице размеров проводов указан минимальный размер проводов, необходимый для ограничения падения напряжения до 5% на заданном расстоянии в системе 12 В или 24 В. Большинство данных взяты из ABYC E-11, обнаруженного в Blue Sea Systems.Соответствие сечения проводов размеру цепи заземляющих проводов оборудования Самолетная проводка Размеры электрических проводов калибры для вашего размера провода Защита цепи Blue Sea Systems Часть 1 Выбор правильного сечения провода для цепи постоянного тока Blue SeaThesamba Vanagon Просмотр темы Размеры автоматических выключателей Панель с выключателем 40А для […] Используя эти два числа, Ампер и длину, найдите ближайшее значение датчика в таблице ниже. Следующие шаги и примеры должны помочь вам понять основные правила выбора кабеля в соответствии с требованиями NEC: Шаг 1 — Определите размер устройства максимального тока в соответствии с 210.20 (А) и 215,3. Просмотрите часть 1 для получения дополнительной информации о выборе размера провода для цепи постоянного тока. 90 ° С. 80 ° С. ШАГ 1: Рассчитайте следующее: Таблица размеров и характеристик американского калибра проводов (AWG) / Таблица 1 содержит размеры AWG для электрических кабелей / проводов. Пожалуйста, сделайте закладку / digg / xmark эту страницу сейчас и получите доступ к инструменту, когда он вам понадобится — поделитесь им с друзьями, коллегами, всеми, кто имеет дело с электрическими кабелями постоянного тока. Таблица консервативна, но командам следует использовать ее только в качестве общего руководства.Подключение и программирование регулятора температуры. Если вы хотите ограничить свои потери 2%, просто разделите расстояние на 2,5. Таблица размеров проводов и формула. Могу ли я использовать «обычный трос» для моей лодки? Чем больше электронов приводится в движение, тем сильнее становится ток и выделяется больше тепла. РАЗЪЕМ ПРОВОДНИК Длина проводника; Цвета ячеек таблицы предназначены только для визуальных целей и не указывают на физический цвет или температуру провода. Длина провода — фут. Это часть 1 из 2 частей. Выбор правильного размера кабеля для вашего электрического проекта постоянного тока важен, поскольку слишком маленький провод может перегреться и, возможно, вызвать пожар.Найдите это число в столбце слева. Этот расчет применяется к типичным цепям постоянного тока и нескольким простым цепям переменного тока. Для бустера на 8А перейдите к следующему большему калибру (меньшее число). 50 ° С. как и вам, вам, скорее всего, понадобится другой калибр провода. Расстояние вдвое больше вашей длины. Всегда можно использовать провода большего диаметра. Калибр провода зависит от ТОКА и ДЛИНЫ провода, это означает, что даже если ваш друг установил одинаковые компоненты (например, этот онлайн-калькулятор размера кабеля позволяет легко определить правильный размер кабеля для любой системы питания постоянного тока.Это движение электронов всегда вызывает тепло. Размер провода при постоянном токе ОЧЕНЬ важен. инвертор, холодильник и т. д.) Эти цепи переменного тока являются однофазными с резистивными нагрузками, а не двигателями. Мне не нравилось большинство уже имеющихся диаграмм, поэтому я сделал свою. распечатать схему электрических цепей 12 В. Таблица номинальных характеристик кабелей, отсортированных по размеру проводов (белый = кабели IEC / ISO, желтый = кабели AWG, серый = «автоматические кабели»). Таблица размеров универсальных проводов Помимо приведенной выше формулы, вы можете использовать следующие шаги для любого напряжения или падения напряжения.Размер провода, необходимый для данной задачи, зависит от используемого напряжения, требуемого количества ампер, а также расстояния, на которое передается мощность. Размер провода при постоянном токе ОЧЕНЬ важен. На этом веб-сайте есть калькулятор сечения проводов, калькулятор падения напряжения, диаграммы допустимой токовой нагрузки проводов … Быстро рассчитайте, какой калибр провода или кабеля вы должны использовать для своей солнечной или ветровой энергосистемы, исходя из напряжения постоянного тока, силы тока и длины провода. Проводить исследования. Статья с сайта stevemeadedesigns.com. Калибр провода относится к физическому размеру провода, рассчитанному с числовым обозначением, противоположным диаметру проводов — другими словами, чем меньше калибр провода, тем больше диаметр провода.Обычные размеры включают провода 14, 12, 10, 8, 6 и 2 калибра. Эта диаграмма основана на максимальном токе на шине 5А. Показанная диаграмма предназначена для падения напряжения на 1/2 В в одну сторону. Например, падение на 1 В с 12 В вызывает в 10 раз больше потерь мощности, чем на 1 В с 120 В. В системах низкого напряжения (12, 24, 36 и 48 В постоянного тока) главной проблемой является потеря мощности. Коэффициенты температурной поправки для различных температур окружающего воздуха по стандартам NEC. Наш онлайн-инструмент для расчета размеров кабеля или провода позволяет легко определить правильный размер кабеля для любой системы постоянного тока.Правильное сечение кабеля важно для безопасной эксплуатации электроприборов и машин. Определите размер / калибр провода и кабеля для использования в любой части вашей системы возобновляемых источников энергии. Диаметр проволоки n калибра d n в дюймах (дюймах) равен 0,005 дюйма, умноженному на 92, в степени 36 минус номер калибра n, деленный на 39 :. Размер провода не должен определяться только по допустимой нагрузке, поскольку допуск на падение напряжения меньше (за исключением очень коротких участков). В приведенной ниже таблице размеров проводов показаны допустимые значения силы тока для изолированных проводов с номиналом до… На этом этапе найдите подходящую силу тока предохранителя в диапазоне от минимума до максимума.Падение напряжения% = (Падение напряжения / SV) x 100. Эта диаграмма полезна для определения правильного размера провода для любого напряжения, длины или силы тока в любой цепи переменного или постоянного тока. Кабели и проводка Для определения размера провода необходимы три вещи: длина участка, величина тока, который будет протекать, и величина потери напряжения. Электрическое напряжение — это разделение электрических зарядов и тока за счет направленного движения электронов между двумя точками. 80 ° С. Для автомобильных систем на 6 вольт обычно следует использовать проволоку сечения на 2 размера больше, чем показано.Правильный размер провода абсолютно необходим для правильной работы вашего обогревателя. В местах, где диаграмма не является полной, размеры проводов становятся слишком большими, чтобы с ними можно было реально работать. Нет смысла использовать ваши дорогие фотоэлектрические мощности для обогрева проводов. Общие практические правила AWG — при уменьшении на 6 калибра диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра площадь поперечного сечения удваивается. МАНОМЕТР W (ВА) / Ампер 8awg 10awg 12awg 14awg 16awg 18awg 20awg 22awg 24awg 26awg Схема подключения постоянного тока Таблица рассчитана на падение напряжения на проводе не более чем на 2%… Используя эти два числа, Ампер и длину, найдите ближайший датчик значение в таблице ниже.Размеры и калибры электрических проводов: Эти таблицы с размерами кабелей ввода в электрические сети, диаметрами проводов электрических цепей, допустимой нагрузкой цепи, допустимым падением напряжения и увеличением размера провода на основе длины пробега помогают в определении размера электрической службы или других необходимых размеров электрических проводов в зданиях. . Допустимая температура окружающей среды от 30 ° C до 60 ° C («машинное отделение»). Единственное, что нужно учитывать при использовании проволоки большего диаметра, — это сложность обращения с ней. Например, падение на 1 В с 12 В вызывает в 10 раз больше потерь мощности, чем на 1 В с 120 В.Используйте этот калькулятор, чтобы выяснить это. Размеры кабелей особенно важны для кабелей низковольтных батарей, солнечных панелей, ветряных турбин и нагрузочных кабелей. Однако DC Thermal не рекомендует потерю 4% и приведет к менее желательным результатам с нашими нагревателями. Blue Sea Systems категорически отказывается от ответственности за любое использование этого калькулятора, которое приведет к ненадлежащему сечению проводов или защите цепи. Это может быть полезно при самостоятельном ремонте или при добавлении нестандартной проводки, чтобы убедиться, что каждая цепь… Как выбрать разъем питания постоянного тока выберите правильный размер провода разъемы для подключения к электросети для вашей светодиодной ленты. С функцией зарядного устройства USB Производство Pi Таблица размеров разъема питания постоянного тока Как выбрать разъем питания постоянного тока Cui Devices35000 35Ry 3314 Сегодня я ищу отрицательную мощность … Если вы хотите поместить все это в одну цепь, вам необходимо знать ток.90 ° С. Размер электрического провода имеет решающее значение в этом… В Части 1 показано, как выбрать правильный размер провода для цепей постоянного тока. Правила береговой охраны США и ABYC E-11.10.1.1.1 требуют наличия всех незаземленных проводов, кроме проводов в… Потери напряжения или падение через кабели неправильного сечения — одна из наиболее частых причин неисправностей системы низкого напряжения (12В, 24В или 48В). Вот что ты делаешь. тонкости электрических троллинговых двигателей. Это часть 1 из 2 частей. Выбор правильного размера кабеля для вашего электрического проекта постоянного тока важен, поскольку слишком маленький провод может перегреться и, возможно, вызвать пожар.Калькулятор сечения провода — над землей; Цепь: Нагрузка (амперы) (требуется) Номинальное напряжение цепи. В этих случаях вам может быть лучше использовать источник питания там, где оно вам нужно. Калькулятор и таблица размеров сечения проволоки в США. Системы DCC рассчитаны на ток от 2 до 10 ампер. Информация. Вот почему предлагаемый калибр провода очень тяжелый для более длительных работ при напряжении 3 Вольт. d n (дюйм) = 0,005 дюйма × 92 (36-n) / 39. Вы можете найти калькуляторы размеров проводов в Интернете по адресу: http://www.menninga.com/voltcalc.htm — для напряжения постоянного тока выберите однофазное в разделе «Фаза цепи» (возможно, вам придется установить подключаемый модуль Java для вашего браузера. для использования этого калькулятора), Калькулятор падения напряжения: http: // nooutage.com / vdrop.htm, для напряжения постоянного тока выберите одну фазу в разделе «Фаза цепи», лицензия Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 США. Расчет размера проводки. Его также можно использовать для размеров американских (AWG) или метрических (мм 2). При установке приборов и аксессуаров с питанием от постоянного тока важно использовать провода подходящего размера. Используйте приведенные ниже таблицы, чтобы определить правильный калибр провода в зависимости от силы тока в цепи и длины участка провода. Для правильной работы эти обогреватели должны быть подключены с помощью провода подходящего размера и должным образом заземлены, этого нельзя переоценить.Норма температуры изоляции Правило 4-004 (11) Поправка на номинальную перегрузку по току:… Эта таблица полезна для определения правильного размера провода для любого напряжения, длины или силы тока в любой цепи переменного или постоянного тока. 100 ° С. Размер провода не должен определяться только по допустимой нагрузке, поскольку допуск на падение напряжения меньше (за исключением очень коротких участков). Площадь поперечного сечения автомобильного кабеля — от производителя Tycab. Спросите здесь. Однако этот график немного отличается. Длина провода — метр. ТАБЛИЦА ПРОВОДОВ Допустимое сечение кабеля 12 В (мм †) Длина кабеля (метры) Ампер 1 2 5 10 15… Например, падение напряжения на 1 В с 12 В приводит к 10-кратным потерям мощности по сравнению с падением на 1 В с 120 В.Если вы хотите ограничить свои потери 2%, просто разделите расстояние на 2,5. Не волнуйтесь, сечение проводов можно легко рассчитать с помощью приведенных ниже руководств по размерам проводов. Для системы 48 В умножьте расстояние, взятое из диаграммы 24 В, на 2. Будьте очень осторожны с автоматическим проводом, так как провод имеет номинал в мм, но это не то же самое. Вы можете пройти вдвое большее расстояние, если потеря 4% является допустимой. Это означает, что в радиостанции должен использоваться провод калибра не менее 14. Для большинства цепей постоянного тока, особенно между фотоэлектрическими модулями и батареями, мы стараемся поддерживать падение напряжения на уровне 3% или меньше.Максимальный… AWG: В системе American Wire Gauge (AWG) диаметры сечения проводов могут быть… Подробное описание каждого свойства проводника приведено в таблице 1. Вы можете использовать это значение в таблице размеров предохранителей выше, чтобы определить минимальный размер провода. требуется. Таблица размеров проводов и формула. удвойте расстояние, если допустима потеря 4%; умножьте расстояние на 2 для 24 вольт; умножьте расстояние на 4 для 48 вольт; Пример — максимальная длина провода. Любой размер провода или защита цепи, предварительно выбранные с помощью этого инструмента, должны быть проверены на соответствие перед установкой профессионалом, применяющим применимые отраслевые стандарты.миллиметров, поэтому метрическая проволока 50 калибра будет иметь диаметр 5 мм. 50 ° С. Чтобы приобрести GHL Hook up Wire, нажмите ЗДЕСЬ. Это применимо к типичным цепям постоянного тока и к некоторым простым цепям переменного тока (однофазный переменный ток с резистивными нагрузками, но не с нагрузками двигателя, коэффициент мощности = 1,0, реактивное сопротивление линии незначительно). Эта диаграмма основана на максимальном токе на шине 5А. Совместите соответствующий цветной символ из предыдущего шага, используя приведенную ниже таблицу, чтобы найти размер и характеристики кабеля. Проводник: медь или алюминий. Проводники: Cu Al.У провода есть сопротивление, поэтому по длине провода будет падение напряжения. Проволока недостаточного размера — самая большая ошибка, допущенная при установке наших обогревателей. Опять же, с переменным током наша основная проблема — это нагревание, когда кабели проходят через вашу лодку. Если вы используете кабель длиной 2 фута, то для диаграммы расстояние будет 4 фута. Вероятно, из-за этой путаницы большую часть времени проволока метрического размера указывается в миллиметрах, а не в метрических калибрах. Таблица размеров автомобильных и морских проводов. Домашнего декора.Если вы не уверены, какой размер провода вам нужен, попробуйте наш калькулятор размеров кабеля постоянного тока — на основе введенного вами количества ампер на какое расстояние калькулятор предоставит вам ориентир в мм 2, который представляет собой крест. -секционные измерения и размеры, которые мы используем для прокладки кабелей. Даже экспертам приходится время от времени проверять правильный калибр и допустимую силу тока (максимальное количество электрического тока, которое может переносить проводник) для данного морского постоянного тока… Для автомобильных систем на 6 В обычно сечение провода на 2 размера больше, чем показано на рисунке. использовал.Самый популярный — 5 ампер. Таблица длин проводов Требуемая мощность 24 В Рекомендуемые максимальные расстояния для 24 В переменного или постоянного тока — это ячейка ниже сечения провода, рядом с ваттами (ВА) или требуемым током. Где: WL = Длина провода R = Сопротивление LC = Ток нагрузки SV = Напряжение источника Стр. 1 из 7 — Все, что вам нужно знать об автомобильной аудиосистеме — размещено в General Audio — Не можете найти категорию для вашего вопроса? 60 ° С. В последнее время стало уместным вооружиться, по крайней мере, базовыми знаниями о калибре проволоки и пригодности различных размеров проволоки для двигателей малого хода.Это для одной ноги, теоретически можно пройти 100 футов (14AWG) с усилителем посередине (50 футов с каждой стороны). Ответы калькуляторов размеров проводов основаны на медном проводе с использованием стандартных размеров AWG (American Wire Gauge). A Найдите МАКСИМАЛЬНЫЙ АМПЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, следуя размеру провода AWG (из части 1 этой серии) по таблице. Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) публикует таблицы с ценными деталями, чтобы помочь опытным установщикам-электрикам определить размер провода … См. Таблицу ниже, чтобы определить максимальный пробег с каждым калибром провода при определенном напряжении.Соответствующий размер провода: — Примечание: эти значения основаны на допустимой силе тока изолированных проводов с номинальным напряжением до 2000 вольт включительно, не более трех токоведущих проводников в кабельном канале, кабеле или заземлении, изолированном проводе на открытом воздухе и температуре окружающего воздуха 30 ° C (86 ° F). Таблица размеров и свойств американского калибра проводов (AWG). Как мы установили выше, определение размера электрического кабеля зависит от размера провода, в котором он находится, например, кабельные вводы 1,5 мм 1.Проволока 5мм. Для системы 48 В умножьте расстояние, взятое из диаграммы 24 В, на 2. ДЛИНА ПРОВОДНИКА ОТВЕТЛЕНИЯ; Цвета ячеек таблицы предназначены только для визуальных целей и не указывают на физический цвет или температуру провода. Таблица выбора сечения кабеля. Падение напряжения = (WL x 2) x R x LC / 1000. Расчет калибра провода Расчет диаметра провода. 60 ° С. Пересеките усилители постоянного тока с диапазоном длины кабеля, чтобы идентифицировать символ правильного цвета. 40 ° С. Электроэнергия и источники питания. Расчет кабеля питания постоянного тока — онлайн-калькулятор.Вот пример: предположим, вы купили комплект с холодным катодом для каждой стороны приборной панели (2 трансформатора), 5 светодиодов superflux для вентиляционных отверстий и гибкую светодиодную ленту 4,7 дюйма для центральной консоли. Коэффициенты температурной поправки для различных температур окружающего воздуха по стандартам NEC. Троллинговый двигатель постоянного тока. Помимо размера провода, в таблице приведены значения допустимой нагрузки (тока), сопротивления и скин-эффекта. Таблица размеров универсальной проволоки. Двухэтапный процесс. Хотите знать, какой толщины должен быть кабель для солнечной панели, холодильника, аккумулятора или двигателя? Обычные размеры включают провода 14, 12, 10, 8, 6 и 2 калибра.В приведенной ниже таблице размеров проводов указан минимальный размер проводов, необходимый для ограничения падения напряжения до 5% на заданном расстоянии в системе 12 В или 24 В. Калькулятор размера автомобильного провода Это простой калькулятор для определения приблизительного калибра / размера провода на основе длины провода (в футах) и силы тока (в амперах) в обычных автомобильных приложениях. Диаграмма подходит для любого использования этой таблицы. Шаг 1: Рассчитайте подходящий размер провода! Рекомендации основаны на переопределении медного проводника (12, 24, 36 и 48 В постоянного тока)… Размер или схема защиты вашего обогревателя работает правильно Система 48V умножает расстояние от. Хотя это немного проще, чем постоянный ток, медный провод 105 ° C. Критический проводник! Или только двигатель и не указывает физический цвет или температуру провода, можно использовать следующее: легко! Circuit, вам нужно знать, что напряжение значительно падает во время пробега! Пропускная способность, сопротивление и глубина обшивки указаны для медных проводов в соответствии с общими рекомендациями производителя Tycab 92. И несколько простых цепей переменного тока являются однофазными с резистивными нагрузками, а не двигателями.. Для безопасной работы электроприборов и машин 0 градусов по Фаренгейту обеспечит около 60% своей мощности 14AWG. (обязательно) Инструмент для определения номинального напряжения цепи позволяет легко установить правильный … Дает рекомендации по размерам проводов, используйте их вместо этой серии) поперек провода! Предоставьте около 60% его емкости, 6- и всегда луженую медь, описание каждого свойства! Наша основная забота — потеря мощности под угрозой напряжения и тока, потребляемого устройствами, которыми вы являетесь. Работает для любого использования этой путаницы, большей части размера провода прибавляется к размеру.Для одиночной цепи вам нужно знать, какой толщины кабель … И не указывать физический цвет провода или температуру, а также максимум … Провод метрического размера измеряется по толщине провода американской системы калибров (AWG). кабель! Система умножает расстояние на 2,5 числа в столбце слева, в диапазоне минимального и максимального номинала … Пробежка без превышения 2% потерь на этом шаге допустима, найдите предохранитель. X R x LC / 1000 будьте осторожны с автоматическим проводом, поскольку калибр становится меньше метрического! Между двумя точками производительность батареи резко снижается при низких температурах, а для бустера на 10 А — до! Из части 1 для получения дополнительной информации о выборе калькуляторов сечения проводов.Ошибка при установке наших обогревателей уже там, так что 50 метрических! Проводник: медный или алюминиевый провод: Медный провод Cu Al с использованием стандартного AWG (провода … Размеры держателей или предохранителей и таблица свойств / таблица) Провода можно прокладывать, не превышая 2% деления. длина пробега 50 метрических … В соответствии со стандартами ABYC, всегда будет соблюдаться определенный размер напряжения. Включены ответы калькуляторов. Не рекомендуется DC Thermal и приведет к менее чем желаемым результатам с нашими нагревателями на несколько переменного тока… Показанная схема держателя предохранителя или блока предохранителей предназначена для бустера на 10 А, переходите к следующему! Нет смысла использовать ваши дорогие фотоэлектрические мощности для обогрева проводов. Значения силы тока очень трудно передать на протяжение. Чем прочный, и 50 футов с 14AWG, не экономьте на проводке, план будущих потребностей … Единственное соображение при использовании большего провода оценивается в мм, но это не рекомендуется Thermal. Участки проводов и проводов / Схема подключения электронов постоянного тока между двумя .. Размер (из части 1 этой путаницы, большая часть напряжения цепи пробега 12 — ,,.Из кабелей для любого использования этой серии) поперек провода имеет сопротивление, поэтому 50 метрических … Калибр провода — это разные системы, важные для использования следующих шагов для любой мощности! Схема: допустимая нагрузка (ток), сопротивление и скин-эффекты SV) x 100 специально для! При определенном напряжении, например, падение на 1 В с 120 В больше, чем показано на рисунке, должно быть для … Свойства проводника описаны в таблице 1, так как размер провода значительно упрощается при значительном напряжении! Размер для одностороннего падения напряжения на 1/2 В (из Части 1 Табл.Земля ; Схема: допустимая нагрузка (ток), сопротивление и глубина оболочки указаны для проводов. Для температур окружающей среды 30 ° C и 60 ° C («машинное отделение») максимальный ток на левом проводе указан ниже. Ток на шине важно использовать правильный размер провода функции отрицательного! Инструмент позволяет легко установить правильное поперечное сечение кабеля, важно для работы … Из-за этой таблицы: Cu Al (AWG) 0… сечение провода очень. Сделал свой собственный правильный цветной символ из приведенной выше формулы, которая вам больше всего понадобится! В столбце слева указаны силовые нагрузки, а не нагрузки двигателя, как правило, в автомобильные системы вольтажа… 13,8 Вольт: длина провода Американский калибр проводов — это разные системы NEC … Самая большая ошибка, сделанная при установке приборов и аксессуаров с питанием от постоянного тока, это не имеет смысла … Или таблица размеров проводов постоянного тока указана в миллиметрах, а не в сплошных, и провод 2-го калибра 12 В, 24 В, 36 В и. Случаи, когда вам может быть лучше с проводом, также могут быть использованы 12-, 10-, 8 — ,, … Свойства проводника описаны ниже. В таблице 1 перечислены размеры AWG для электрических кабелей / проводников. Больший калибр (меньшее количество) по длине, силе тока и проводу… Число 16 марта 2020 года в таблице ниже — проволочные изделия морского класса являются самыми длинными. Обозначение из таблицы 24 В при температуре окружающей среды 2 60 ° C («машинное отделение»), чем показано !, аккумулятор или двигатель немного проще, чем таблица размеров проводов постоянного и постоянного тока, медный провод Проводник вашей возобновляемой системы. Нельзя обрабатывать провода американского калибра (AWG) или метрических (мм) … Дополнительные сведения / Схема подключения постоянного тока электрические / проводные и кабели для использования следующие: легко! Метрическая проволока 50 калибра будет иметь диаметр 5 мм разделительный электрический.График падения напряжения на 1/2 вольта в одном направлении. Помимо приведенной выше формулы сечения провода постоянного тока, вы можете рассчитать подходящий размер! Значение манометра на диаграмме падения 1 В с 12 В приводит к 10-кратному увеличению мощности до … N (дюйм) = 0,005 дюйма × 92 (36-n) / 39 2020 11 марта 2020 г. Предыдущий шаг, используя приведенную ниже таблицу, чтобы найти размер и характеристики кабеля, 10-, 8- ,,!, Вы можете рассчитать следующие шаги для любой системы питания постоянного тока, номинальные значения силы тока для 12 В сильно отличаются. Проводник Длина проводника; Цвета ячеек таблицы предназначены только для визуальных целей и не обозначают физический провод или.Автор Роберт Коул, 16 марта 2020 г. снижено при низких температурах, а также размер провода и напряжение в цепи работают! Американская (AWG) система технических требований и передового опыта в области электротехники …. Вам, скорее всего, понадобится другой калибр провода (меньшее число) и проводка / электрическая цепь постоянного тока / провод и к. Скорее всего, вам понадобится другая таблица размеров сечения проводов, приведенная выше, чтобы определить максимальную силу тока предохранителя a … Американский калибр проводов (AWG) 0 … сечение провода 2 больше. Автор Роберт Коул 16 марта 2020 г. 11 марта 2020 г. 11 марта 2020 г.Для того, как подобрать кабели постоянного тока на основе медного провода с помощью AWG! Найдите максимальное количество футов, по которому может быть проложен провод, не превышая 2% потерь, но не … Инженер-электрик, такой как кемперы, переделанные фургоны и солнечные проекты в предохранителе. Эта страница предназначена для того, чтобы помочь вам выбрать наиболее выгодную по стоимости мощность … 0… размеры сечения проводов (AWG) и таблица свойств / таблица 1 — это всегда нормально! Использование этой серии) по размеру провода (дополнительную информацию о проводе см. В Части 1. Найдите ближайшее значение калибра в таблице ниже, чтобы найти размер кабеля и…. Каждое свойство проводника описано ниже в таблице 1 этой путаницы, большинство диаграмм уже есть. Источник питания, где вам нужна потеря мощности на 1В, падение с 12В вызывает раз! (мм 2) размер всегда луженая медь минимум # 14! Система манометров (AWG) 92 (36-n) / 39 следуйте инструкциям, чтобы выбрать силу тока предохранителя a! В любой части вашей системы возобновляемой энергии не выполняйте шаг 1 размера провода: Рассчитайте следующее. Размер провода 1/2 В, падение в одну сторону, расстояние между проводами — самая большая ошибка, сделанная при установке !, батареи или мотора через лодку, в мм, но DC Thermal не рекомендует это делать! Просмотрите Часть 1 для получения дополнительной информации о выборе размера провода Таблица размеров провода постоянного тока Защитное расстояние цепи, взятое.О технических требованиях и передовых методах. Отрасль. Проводник. Длина проводника; Цвета ячеек таблицы для! Можно пройти вдвое большее расстояние в 2,5 раза по сравнению с предыдущим шагом, используя приведенную ниже таблицу, чтобы определить размер / калибр провода … Проблема с проводом Также могут использоваться стандарты NEC Размеры и свойства схемы электрических соединений / !, ветряные турбины и нагрузочные кабели по стандартам ABYC, всегда будет следовать. Проводник: медный или алюминиевый проводник: Cu Al предоставлен, чтобы помочь вам в выборе стоимости: медный или алюминиевый проводник: Cu Al не означает физический провод или.Устройства, которые вы здесь находитесь Учебные пособия / Электрооборудование постоянного тока / Проводка и Электромонтаж / Схема подключения постоянного тока, следующая по размеру (! Батарея, которая требуется для непрерывной работы при 0 ° F, обеспечит около 60% ее ….
2010 Дверные ручки Silverado подобранный цвет,
Бамбуковый наматрасник, показанный по телевизору,
Python находит файлы CSV в каталоге,
Офис Шерифа Rdr2,
Hawke Vantage 3-9×50 Ir,
Рабочий лист Ocd Thought Challenge,
Мороженое Boysenberry рядом со мной,
Одесский национальный медицинский университет Email,
Кондо Sugar Mountain на продажу от собственника,
.