Как найти сечение провода формула


Расчет сечения кабеля | Таблицы, формулы и примеры

Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.

Для чего необходим расчет кабеля

В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:

где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.

Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:

R = ρ · L/S (2),

где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.

Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.

Что будет, если неправильно рассчитать сечение

Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:

  • Слишком сильный перегрев проводки. Возникает при недостаточном диаметре проводника. Создает благоприятные условия для самовозгорания и коротких замыканий.
  • Неоправданные затраты на проводку. Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.

Что еще влияет на нагрев проводов

Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:

  • Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
  • Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.

Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3x1,5 и ABБбШв 4x16

Трехжильный кабель BBГнг 3x1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3x1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.

Кабель ABБбШв 4x16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.

Порядок расчета сечения по мощности

В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:

  • Суммарная мощность всех приборов.
  • Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
  • ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
  • Материал проводника: медь или алюминий.
  • Тип проводки: открытая или закрытая.

Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:

ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,

где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:

  • для двух одновременно включенных приборов – 1;
  • для 3-4 – 0,8;
  • для 5-6 – 0,75;
  • для большего количества – 0,7.

Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.

Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.

Правила расчета по длине

Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:

  • L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
  • ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
  • I – номинальная сила тока, А.

Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:

I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,

где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.

Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):

R = ρ · L/S.

Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:

dU = 0,05 · 220 В = 11 В.

Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:

S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.

В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3x1,5 удовлетворяет этому условию.

Как рассчитать сечение по току

Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:

I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).

Для трехфазной сети используется другая формула:

I=P/(U√3cos φ),

где U будет равно уже 380 В.

Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:

I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.

BBГнг 3x1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3x1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.

Если рассматривать кабель ABБбШв 4x16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.

С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4x16 сечение одной жилы равно:

S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.

Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).

Сечение кабеля по диаметру: способы и примеры расчета

При покупке кабельной продукции необходимо убедиться, не занижено ли сечение жил покупаемого кабеля. И сделать это крайне важно, так как если у кабеля заниженное сечение, то тем больше его сопротивление и тем больше тепла, выделяемого на токопроводящей жиле при прохождении тока, следовательно заниженное сечение может привести к возгоранию изоляции и к короткому замыканию.


Расчет сечения кабеля по диаметру. Вариант № 1

Рис.1

Определить сечение кабеля возможно по диаметру жилы. На практике чаще всего замеряют диаметр жилы без изоляции штангенциркулем или микрометром. Чтобы вспомнить, как работать со штангенциркулем при измерении диаметра жилы посмотрите рис. 1

Зная диаметр жилы, достаточно легко определить сечение кабеля. Для этого нужно воспользоваться формулой сечения кабеля, которая совпадает с обычной школьной формулой расчета площадки круга (рис. 2)

Рис. 2 Формула расчета сечения кабеля

Пример расчета сечения:

На склад поступил 3-х жильный кабель ВВГнг без маркировки с диаметром жилы 5,6 мм. Определим сечение кабеля ВВГНг по диаметру:
Sкр=3,14*5,6^2/4=24,6 мм2

Ближайшее стандартное сечение 25мм2. Таким образом, на склад поставлен кабель ВВГнг 3х25.

Что делать, если фактическое сечение не совпадает с указанным в маркировке?

У производителей кабеля также существуют свои допуски относительно сечения жил кабеля. Эти допуски регламентируются ГОСТ 22483-77, в соответствии с которым сечение жилы должно соответствовать указанному в ГОСТ электрическому сопротивлению.

Например, для кабеля ВВГ (класс гибкости жил 1) диапазон диаметров жилы, соответствующих ГОСТ, рассчитан и приведен в таблице ниже:

Номинальное сечение, мм2 Max. диаметр жилы, мм Min. диаметр жилы исходя из max сопротивления по ГОСТ 22483-77, мм
0,5 0,80 0,78
0,75 0,98 0,95
1 1,13 1,10
1,5 1,38 1,35
2,5 1,78 1,72
3 1,95 1,90
4 2,26 2,18
5 2,52 2,45
6 2,76 2,67
8 3,19 3,12
10 3,57 3,46
25 5,64 5,49
35 6,68 6,47
50 7,98 7,52
70 9,44 9,04
95 11,00 10,65
120 12,36 11,97
150 13,82 13,29
185 15,35 14,87
240 17,49 17,05

Подробнее об этом в нашей статье - Заниженное сечение кабеля. Допустимые нормы занижения сечения

Расчет сечения кабеля по диаметру. Вариант № 2

Если под рукой нет штангенциркуля или микрометра, позволяющих достаточно точно замерить диаметр жил малых сечений, то можно воспользоваться этим способом.

Одна из жил очищается от изоляции и наматывается на карандаш или ручку (рис.3,4). Чем больше витков, тем точнее получится измерение. Ширина намотки измеряется обычной линейкой и делится на количество витков. Получившееся число и будет диаметром жилы. Зная диаметр, вычисляем сечение варианту № 1.


Расчет сечения гибкого кабеля по диаметру

Принцип расчета сечения гибкого кабеля по диаметру остается тот же самый. Измерять диаметр всей жилы, состоящей из множества проволочек будет неправильно, так как между проволоками есть воздушный зазор.

Для расчета сечения по диаметру в гибком кабеле необходимо сначала высчитать сечение одной из проволочек в жиле. Диаметр проволочки вычисляется штангенциркулем (вариант №1) или витками для удобства по линейке (рис.5) (вариант 2). Далее по формуле (рис.2) в варианте №1 находим сечение одной проволочки и умножаем на количество проволочек, получаем сечение гибкого кабеля.


Как определить сечение жилы провода (кабеля)

При проведении электромонтажных работ довольно часто возникает необходимость определения сечения жилы провода или кабеля. Для опытного электрика данная задача не вызывает особых сложностей, но человека, который в первые приступает к электромонтажным работам, данный вопрос может завести в тупик. Ниже рассмотрим способы определения сечения жил кабельно-проводниковой продукции, приведем наглядные примеры определения сечения. Для начала отметим, для чего все-таки необходимо определять сечение кабеля или провода? Например, у вас есть в наличии кабель, но вы не знаете, какого он сечения и на нем нет соответствующих маркировок. В данном случае целесообразно определить сечение жил данного кабеля, чтобы в дальнейшем определить, подойдет данный кабель по нагрузке для той или иной линии электропроводки или нет. К примеру, вы рассчитали, что для одной из линий проводки вам необходимо провести кабель сечением 2,5 кв. мм. В наличии есть кабель, визуально похож на кабель сечением 2,5 кв. мм, но фактически его сечение составляет 1,5 кв. мм. К чему может привести монтаж такого кабеля? Во-первых, данная линия электропроводки может повредиться по причине того, что ток нагрузки будет превышать максимально допустимый для кабеля. Согласно расчетам, номинальная нагрузка на данной линии электропроводки составляет 25 А. Для кабеля сечением 1,5 кв. мм данная нагрузка недопустима, так как она превышает номинальный ток нагрузки для данного кабеля на 10-12 А. Бывают случаи, когда приобретенный кабель имеет сечение, которое несколько ниже заявленного. Например, вы приобрели кабель сечением 4 кв. мм, а фактически его сечение составляет 3,5 кв. мм. В таком случае нагрузочная способность кабеля также уменьшается, что также нежелательно и может в дальнейшем привести к негативным последствиям. То есть в любом случае целесообразно определять сечение приобретенной кабельно-проводниковой продукции. Итак, для определения площади поперечного сечения жилы необходимо знать диаметр данной жилы. Далее, используя формула для определения площади окружности: Sкр=п*r2 находим искомую величину. Для упрощения расчетов преобразуем формулу. Диаметр d в два раза больше радиуса r, исходя из этого, преобразуем формулу следующим образом: Sкр=(п*d2)/4, где п – постоянная величина, ее значение составляет 3,14. Произведем дальнейшее преобразование формулы для удобства проведения расчетов. Sкр=0,785*d2. То есть для определения сечения жилы кабеля или провода необходимо взять диаметр этой жилы, возвести его в квадрат и умножить на 0,785. Теперь рассмотрим, как определить диаметр жилы. Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр. Микрометр позволяет измерить диаметр жилы кабеля (провода) с высокой точностью.

Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр

Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр Но, как правило, не у каждого в хозяйстве есть данный измерительный прибор. Что делать, если в доме нет штангенциркуля? Для электромонтажника, который очень часто сталкивается с необходимостью проведения замеров, приобретение штангенциркуля целесообразно. Но для человека, которому необходимо произвести замер всего один раз, в процессе монтажа домашней электропроводки, приобретать штангенциркуль нецелесообразно. Существует альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля (провода). Для этого понадобится карандаш и линейка. Если приложить линейку к разрезу жилы, то очевидно, что с ее помощью невозможно точно определить диаметр. Способ определения диаметра с высокой точностью следующий. Необходимо взять провод, диаметр которого необходимо узнать, и зачистить его на длину 30-40 см. Далее берется карандаш (трубка, ручка и другой подобный предмет) и наматывается на него зачищенный провод. Витки наматываемого провода должны лежать плотно друг к другу. Если между витками будут зазоры, то результат будет с большой погрешностью.

Альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля

Альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля Далее считаем количество намотанных витков и замеряем их общую длину. Приведем пример. Вы намотали 21 виток провода, общая длина витков – 37 мм. Поделив общую длину витков на количество витков, получаем диаметр провода: 37/21=1,762 мм. Подставляем полученное значение диаметра в вышеприведенную формулу: Sкр=0,785*1,7622 и, округлив до сотых, получаем сечение жилы данного провода - 2,44 кв. мм. Следует отметить, что точность выполненных замеров диаметра зависит от количества наматываемых витков. Чем больше витков, тем меньше погрешность и соответственно точнее результат. Если вы часто сталкиваетесь с необходимость определения сечения жил кабельно-проводниковой продукции, то для упрощения расчетов можно воспользоваться специальными справочными данными, в которых указываются сечения провода и соответствующие значения диаметров.

Расчет сечения провода и кабеля

Какого сечения нужен провод или кабель, для выполения определенной задачи?


Расчёт сечения провода, кабеля

Материал изготовления и сечение проводов является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

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

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

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Основные показатели, определяющие сечение провода:

- Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы.

- Рабочее напряжение, В.

- Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А.

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

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

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

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

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм² максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм² – не более 6 кВт.

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


Кабели и провода нашего завода полностью соответствует заявленному сечению!


Как можно узнать сечение кабеля по диаметру жилы

Каждый из нас хоть раз в жизни прошел через ремонт. В процессе ремонта приходится делать монтаж и замену электропроводки, ведь она приходит в негодность при длительной эксплуатации. К сожалению, на рынке сегодня можно встретить очень много некачественной кабельно-проводниковой продукции. За счет различных способов удешевления товара страдает его качество. Заводы-изготовители занижают толщину изоляции и сечение кабеля в процессе производства.

Один из способов удешевления − использование для изготовления токопроводящей жилы материалов низкого качества. Некоторые производители добавляют дешевые примеси при изготовлении проводов. За счет этого токопроводность провода снижается, а, значит, качество продукции оставляет желать лучшего.

Кроме того, заявленные характеристики проводов (кабелей) уменьшаются из-за заниженного сечения. Все уловки изготовителя приводят к тому, что в продаже появляется все больше некачественной продукции. Поэтому стоит отдавать предпочтение той кабельной продукции, которая имеет подтверждение качества в виде сертификатов.

Цена качественного кабеля – это единственный, и, пожалуй, главный недостаток, который перечеркивает массу достоинств этого изделия. Медное кабельно-проводниковое изделие, которое выпущено по ГОСТу, имеет заявленное сечение проводника, требуемые по ГОСТу состав и толщину оболочки и медной жилы, произведено с соблюдением всех технологий, будет стоить дороже той продукции, которая выпускалась в кустарных условиях. Как правило, в последнем варианте можно найти массу недостатков: заниженное сечение в 1,3-1,5 раза, придание жилам цвета за счет стальки с добавлением меди.

Покупатели опираются на цену при выборе товара. На поиске низкой цены сконцентрировано основное внимание. И многие из нас даже не в силах назвать производителя, не говоря уже о качестве кабеля. Нам важнее, что мы нашли кабель с нужной маркировкой, например, ВВГп3х1,5, а качество изделия нас не интересует.

Поэтому чтобы не попасть на брак в данной статье рассмотрим несколько способов, как можно определить сечение кабеля по диаметру жилы. В сегодняшнем мануале я покажу, как такие расчеты можно произвести и с помощью высокоточных измерительных инструментов, так и без них.

Проводим расчет сечения провода по диаметру

В последнее десятилетие особенно заметно снизилось качество выпускаемой кабельной продукции. Больше всего страдает сопротивление - сечения провода. На форуме я часто замечал, что народ недоволен подобными изменениями. И продолжаться это будет до тех пор, пока на это наглое воровство изготовителя не начнут реагировать.

Со мной произошел аналогичный случай. Мною было куплено метра два провода маркировки ВВГнг 3х2,5 кв. миллиметра. Первое что мне бросилось в глаза, это очень тонкий диаметр. Я подумал, что, скорее всего, мне подсунули провод меньшего сечения. Еще больше удивился, когда увидел надпись на изоляции ВВГнг 3х2.5 кв.мм.

Опытному электрику, ежедневно сталкивающемуся с проводами, легко определить «на глаз» сечение кабеля или провода. Но порой даже профессионал делает это с трудом, не говоря уже о новичках. Сделать расчет сечения провода по диаметру – это важная задача, которую нужно решить прямо в магазине. Поверьте, эта минимальная проверка обойдется вам дешевле и проще, чем восстановление ущерба от возгорания, которое может возникнуть из-за короткого замыкания.

Вы наверное спросите зачем необходимо проводить расчет сечения кабеля по диаметру? Ведь в магазине любой продавец подскажет, какой провод вы должны купить под вашу нагрузку, тем более на проводах есть надписи, на которых указано количество жил и сечение. Что тут сложного рассчитал нагрузку, купил провод, сделал электромонтаж. Однако не все так просто.

Порой на бухте провода или кабеля и вовсе нет бирки, на которой указаны технические характеристики. Скорее всего, эта та ситуация, о которой я рассказывал выше, − несоответствие проводниковой и кабельной продукции требованиям современных ГОСТов.

Чтобы никогда не становиться жертвой обмана, настоятельно рекомендую вам научиться определять сечение провода по диаметру самостоятельно.

Заниженное сечение провода - в чем опасность?

Итак, рассмотрим опасности, которые поджидают нас при использовании в быту проводов низкого качества. Понятно, что токовые характеристики токоведущих жил снижаются прямо пропорционально уменьшению их сечения. Нагрузочная способность провода из-за заниженного сечения падает. Согласно стандартам рассчитан ток, который может пропустить через себя провод. Он не разрушится, если по нему пройдет меньший ток.

Сопротивление между жилами уменьшается, если слой изоляции более тонкий, чем требуется. Тогда в аварийной ситуации при повышении питающего напряжения в изоляции может возникнуть пробой. Если наряду с этим сама жила имеет заниженное сечение, то есть не может пропустить тот ток, который по стандартам она должна пропускать, тонкая изоляция начинает постепенно расплавляться. Все эти факторы неизбежно приведут к короткому замыканию, а потом и к пожару. Пожар возникает от искр, появляющихся в момент короткого замыкания.

Приведу пример: трехжильный медный провод (например, сечением 2,5 кв. мм.) согласно нормативной документации может длительно пропускать через себя 27А, обычно, считают 25А.

Но попадающиеся мне в руки провода, выпущенные согласно ТУ, на самом деле имеют сечение от 1,8 кв. мм. до 2 кв. мм. (это при заявленном 2.5 кв.мм.). Исходя из нормативной документации провод сечением 2 кв. мм. может длительно пропускать ток 19А.

Поэтому случись такая ситуация, что по выбранному вами проводу, который якобы имеет сечение 2,5 кв. мм., потечет рассчитанный на такое сечение ток, провод перегреется. А при длительном воздействии произойдет оплавление изоляции, затем и короткое замыкание. Контактные соединения (например, в розетке) очень быстро разрушаться, если такие перегрузки будут происходить регулярно. Поэтому сама розетка, а также вилки бытовых приборов также могут подвергнуться оплавлению.

А теперь представьте последствия всего этого! Особенно обидно, когда сделан красивый ремонт, установлена новая техника, например, кондиционер, электрический духовой шкаф, варочная панель, стиральная машинка, электрический чайник, микроволновка. И вот вы поставили печься булочки в духовку, запустили стиральную машину, включили чайник, да еще и кондиционер, так как стало жарко. Этих включенных приборов достаточно, чтобы пошел дым из распределительных коробок и розеток.

Потом вы услышите хлопок, который сопровождается вспышкой. А после этого пропадет электричество. Все еще хорошо закончится, если у вас имеются защитные автоматы. А если они низкого качества? Тогда хлопком и вспышкой вы не отделаетесь. Начнется пожар, который сопровождается искрами от проводки, горящей в стене. Проводка будет гореть в любом случае, даже если она замурована наглухо под плиткой.

Описанная мной картина дает ясно понять, насколько ответственно нужно выбирать провода. Ведь вы будете использовать их в своем жилище. Вот что значит, следовать не ГОСТам, а ТУ.

Формула сечения провода по диаметру

Итак, хотелось бы подвести итог всему вышесказанному. Если среди вас есть те, кто не читал статью до этого абзаца, а просто перепрыгнул, повторюсь. На кабельной и проводниковой продукции зачастую отсутствует информация о нормах, согласно которым она изготавливалась. Поинтересуйтесь у продавца, по ГОСТ или по ТУ. Продавцы порой и сами не могут ответить на этот вопрос.

Можно смело утверждать, что провода, изготовленные по ТУ, в 99,9 % случаев имеют не только заниженное сечение токоведущих жил (на 10−30%), но и меньший допустимый ток. Также в таких изделиях вы обнаружите тонкую внешнюю и внутреннюю изоляцию.

Если вы обошли все магазины, а проводов, выпущенных по ГОСТ, так и не нашли, то берите провод с запасом +1 (если он выпущен по ТУ). Например, вам нужен провод 1,5 кв. мм., тогда следует брать 2,5 кв. мм. (выпущенный то ТУ). На практике его сечение окажется равным 1,7-2,1 кв. мм.

Благодаря запасу сечения обеспечится запас по току, то есть нагрузка может быть немного превышена. Тем лучше для вас. Если же вам нужен провод сечением 2,5 кв. мм., то возьмите с сечением 4 кв. мм., так как его реальное сечение будет равно 3 кв.мм.

Итак вернемся к нашему вопросу. Проводник имеет поперечное сечение в виде круга. Наверняка, вы помните, что в геометрии площадь круга рассчитывается по конкретной формуле. В эту формулу достаточно подставить полученное значение диаметра. Сделав все расчеты, вы получите сечение провода.

  • π - это константа в математике равная 3.14;
  • R - радиус круга;
  • D - диаметр круга.

Это и есть формула для расчета сечения провода по диаметру, которую многие почему то боятся. К примеру, вы провели измерения диаметра жилы и получили значение 1,8 мм. Подставив это число в формулу, получим следующее выражение: (3.14/4)*(1.8)2=2,54 кв. мм. Значит, провод, диаметр жилы которого вы измеряли, имеет сечение 2,5 кв.мм.

Расчет монолитной жилы

Когда вы идете в магазин за проводом, возьмите с собой микрометр или штангенциркуль. Последний более распространен в качестве измерительного прибора сечения провода.

Скажу сразу расчет сечения кабеля по диаметру в данной статье я буду выполнять для кабеля ВВГнг 3*2.5 мм2 трех разных фирм производителей. То есть суть всей работы будет разбита на три этапа (это только для монолитного провода). Посмотрим что получится.

Чтобы узнать сечение провода (кабеля), состоящего из одной проволоки (монолитная жила), необходимо взять обычный штангенциркуль или микрометр и сделать замер диаметра жилы провода (без изоляции).

Для этого нужно предварительно очистить небольшой участок измеряемого провода от изоляции, а потом уже приступить к измерению токоведущей жилы. Другими словами, берем одну жилу и снимаем изоляцию, а затем измеряем диаметр этой жилы штангенциркулем.

Пример №1. Кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 мм2 (производитель неизвестен). Общее впечатление - сечение показалось сразу маловато, поэтому и взял для опыта.

Снимаем изоляцию, меряем штангенциркулем. У меня получилось диаметр жилы равен 1.5 мм. (маловато однако).

Теперь возвращаемся к нашей вышеописанной формуле и подставляем в нее полученные данные.

Имеем:

Получается фактическое сечение составляет 1.76 мм2 вместо заявленного 2.5 мм2.

Пример №2. Кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 мм2 (производитель «Азовкабель»). Общее впечатление - сечение вроде бы нормальное, изоляция тоже хорошая, плотная с виду не экономили на материалах.

Делаем все аналогично, снимаем изоляцию, меряем, получаем следующие цифры: диаметр - 1.7 мм.

Подставляем в нашу формулу для расчета сечения по диаметру, получаем:

Фактическое сечение составляет 2.26 мм2.

Пример №3. Итак остался последний пример кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 мм2 производитель неизвестен. Общее впечатление - сечение также показалось заниженным, изоляция вообще голыми руками снимается (прочности ни какой).

В этот раз диаметр жилы составил 1.6 мм.

Фактическое сечение составляет 2.00 мм2.

Также хотелось бы добавить в сегодняшний мануал как определить сечение провода по диаметру при помощи штангенциркуля еще один пример, кабель ВВГ 2*1.5 (как раз завалялся кусок). Просто захотелось сравнить, сечения 1.5-го формата тоже занижают.

Проделываем все тоже самое: снимаем изоляцию, берем штангенциркуль. Получилось диаметр жилы 1.2 мм.

Фактическое сечение составляет 1.13 мм2 (вместо заявленных 1.5 мм2).

Расчет без штангенциркуля

Этот способ расчета применяется для нахождения сечения провода с одной жилой. При этом измерительные инструменты не используются. Бесспорно, применение штангенциркуля или микрометра для этих целей считается самым оптимальным. Но ведь эти инструменты не всегда есть в наличии.

В таком случае найдите предмет цилиндрической формы. Например, обычную отвертку. Берем любую жилу в кабеле, длина произвольная. Снимаем изоляцию, чтобы жила была полностью чистой. Наматываем оголенную жилу провода на отвертку или же карандаш. Измерение будет тем точнее, чем больше витков вы сделаете.

Все витки должны располагаться как можно более плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Подсчитываем, сколько витков получилось. Я насчитал 16 витков. Теперь нужно измерять длину намотки. У меня получилось 25 мм. Делим длину намотки на число витков.

  1. L - длина намотки, мм;
  2. N - количество полных витков;
  3. D - диаметр жилы.

Полученное значение является диаметром провода. Для нахождения сечения пользуемся выше описанной формулой. D = 25/16 = 1.56 мм2. S = (3.14/4)*(1.56)2 = 1.91 мм2. Получается при измерении штангенциркулем сечение составляет 1.76 мм2, а при измерении линейкой 1.91 мм2 - ну погрешность есть погрешность.

Как определить сечение многожильного провода

В основе расчета лежит тот же принцип. Но если вы будете измерять диаметр сразу всех проволочек, из которых состоит жила, то рассчитаете сечение неправильно, ведь между проволочками есть воздушный зазор.

Поэтому сначала нужно распушить жилу провода (кабеля) и посчитать количество проволочек. Теперь по вышеописанному способу необходимо измерять диаметр одной жилки.

К примеру, у нас есть провод, состоящий из 27 жилок. Зная, что диаметр одной жилки составляет 0,2 мм, мы можем определить сечение этой жилки, используя все то же выражение для расчета площади круга. Полученное значение необходимо умножить на количество жилок в пучке. Так можно узнать сечение всего многожильного провода.

В качестве многожильного провода ПВС 3*1.5. В одном проводе 27 отдельных жилок. Берем штангенциркуль меряем диаметр, у меня получилось диаметр составляет 0.2 мм.

Теперь нужно определить поперечное сечение этой жилки, для этого используем все туже формулу. S1 = (3.14/4)*(0.2)2 = 0.0314 мм2 - это сечение одной жилки. Теперь умножаем это число на количество жил в проводе: S = 0.0314*27= 0.85 мм2.

Друзья предлагаю в данной теме «как рассчитать сечение кабеля по диаметру» так сказать хвастаться рекордами у кого какие измерения получились: например у меня максимум что попадалось кабеля ВВГ-Пнг 3х2,5 фактическое сечение 1,7 кв.мм (занижено на – 32 %).

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Расчет сечения кабеля, калькулятор онлайн, конвертер

Определение и расчет жил по формуле

Теперь разберемся, как правильно рассчитать сечение провода по мощности зная формулу. Здесь мы решим задачу определения сечения. Именно сечение является стандартным параметром, по причине того, что номенклатура включает как одножильный вариант, так и многожильные. Преимущество многожильных кабелей в их большей гибкости и стойкости к изломам при монтаже. Как правило, многожильные изготавливают из меди.

Проще всего определяется сечение круглого одножильного провода, d – диаметр, мм; S – площадь в квадратных миллиметрах:

Многожильные рассчитываются более общей формулой: n – число жил, d – диаметр жилы, S – площадь:

Диаметр жилы можно определить, сняв изоляцию и замерив диаметр по голому металлу штангенциркулем или микрометром.

Программы для компьютера

Если вам нужна помощь в подборе сечения проводника, и вы не знаете, какая программка подходит для этих целей, воспользуйтесь одним из двух предложенных вариантов:

  • «cable v2.1» от компании «Атлас»;
  • «Электрик».

Пожалуй, оптимальным вариантом для расчетов будет программа «cable v2.1». Она совершенно бесплатна, к тому же качается без регистрации других неудобных процедур. Вам наверняка понравится ее интерфейс, который отличается простотой и удобством.

Для произведения расчетов, вам нужно только внести в колонки таблицы исходные данные, после чего выбрать «Рассчитать» и кликнуть левой клавишей мыши. Данный сервис выполнен без огромного количества опций, но они и не нужны, если все, что вам требуется, это рассчитать длину, нагрузку и мощность сечения кабеля. С этими задачами он справляется быстро, а главное точно.

Программа для расчета «Электрик» выполняет чуть больше функций, и она также качается бесплатно. Вы без труда сможете отыскать ее в сети. Главным ее достоинством является расширенный спектр возможностей и задач. С помощью этого сервиса вы не только выберете сечение проводника для электродвигателя или квартиры, но и рассчитаете потерю напряжения в сети, а также узнаете нагрев линии кабеля.

Также данная программа поможет в вопросе подбора сечения силового кабеля, оснащенного секторными жилами. Такой расчет связан с использованием более сложных формул, именно поэтому «Электрик» настолько ценен. Интерфейс этой программы понятен, как и у вышеописанного сервиса. Однако из-за большего количества функций, придется потратить определенное время, чтобы разобраться с различными премудростями.

Если же вы по каким-то причинам не желаете «засорять» свой компьютер лишними программами – воспользуйтесь онлайн-калькулятором под названием «Wiresel». С помощью него вы также сможете подобрать требуемый проводник. К тому же процедура займет совсем немного времени.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой либо пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных.

Сечение токопроводящей жилы, мм

Ток, А, для проводов и кабелей

Одножильных

Двухжильных

Трехжильных

При прокладке

В воздухе

В воздухе

В земле

В воздухе

В земле

2,5

23

21

34

19

29

4

31

29

42

27

38

6

38

38

55

32

46

10

60

55

80

42

70

16

75

70

105

60

90

25

105

90

135

75

115

35

130

105

160

90

140

50

165

135

205

110

175

70

210

165

245

140

210

95

250

200

295

170

255

120

295

230

340

200

295

150

340

270

390

235

335

185

390

310

440

270

385

240

465

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

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.

Как узнать сечение провода: по диаметру, формула измерения

Без проводки и кабелей не обходится ни один частный дом, квартира и производственное помещение. Они обеспечивают их электроэнергией и позволяют работать всем стационарным приборам. Электромонтажные работы по прокладке проводки невозможны без четкого плана и согласования типов используемых кабелей. Одной из основных их технических характеристик является сечение. Следует подробнее рассмотреть, что это такое, как узнать сечение провода и чем отличается сечение от диаметра.

Что такое сечение кабеля

Сечение кабеля — это площадь среза проводниковой жилы кабеля без учета обмотки и изоляционного слоя. Обычно все кабеля и провода имеют круглый срез и одну жилу. В этом случае площадь сечения можно узнать по формуле площади круга. Если же токоведущих жил несколько, то сечением будет сумма сечений всех проволок и жил.

Ровный разрез провода, который представляет собой сечение

К сведению! Величина площади сечения во всех странах подлежит стандартизации. Государства бывшего СССР и Европы обладают одними и теми же стандартами. В России в качестве регламентационного документа выступает ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Площадь круга — это и есть сечение

Сечение кабеля выбирают исходя из предполагаемой нагрузки сети. Делается это с помощью специальных таблиц — «Допустимые токовые нагрузки на кабель». Если нет ни малейшего желания разбираться с этими цифрами, то просто стоит уяснить, что для обычных домашних розеток подходят кабеля из меди с сечением 1,5-2,5 мм², а для осветительных приборов — 1,0-1,5 мм².

Таблица соотношения диаметра и сечения

Ввод однофазной сети для обычной квартиры на две или три комнаты осуществляется магистральным кабелем с сечением 6 мм².

Чем отличается сечение от диаметра

Поперечное сечение в форме круга обязательно должно иметь диаметр. Само по себе сечение — это разрез кабеля или любого другого предмета под прямым углом к продольной оси. Диаметр же представляет собой хорду, то есть отрезок, который соединяет две точки на окружности и проходит точно через ее центр. Диаметр есть не только у окружности или круга, но и у сферы, шара. Общего у этих величин мало, так как одна определяет расстояние, а другая — площадь.

Площадь такого кабеля рассчитать самостоятельно сложно

Обратите внимание! Сечение всегда используется на практике для объемных тел, а кабель или провод — объемные предметы, которые чаще всего изготавливают в виде длинного цилиндра (если разделить его на части), который обладает поперечным сечением. Диаметр его также можно определить, но сложилось так, что указывают именно площадь.

Варианты по определению

Способов определить сечение кабеля несколько. Необходимость в этом обычно возникает при проведении электромонтажных работ, когда требуется проверить имеющийся проводник на соответствие стандартам применения к конкретной сфере. Например, человек может делать проводку, для которой нужен кабель с сечением не менее 1,5 мм. Ему необходимо будет проверить свой провод на соответствие этим условиям, так как в противном случае возможны перегрев кабелей и соединений, выход из строя бытовых приборов и даже пожар.

Перед замером следует убрать изоляционный слой

Важно! Если проводник обладает одной жилой, то измерения производятся непосредственно на нем самом. Из бухты провода необходимо выпутать один проводок, очистить его от изоляции и только потом проводить измерения.

Формула площади круга

Для вычисления площади сечения круглого провода через радиус необходимо помножить его квадрат на число Пи. На практике гораздо проще определить диаметр и поделить его на 2. Исходя из способов выполнения замера, можно выделить следующие методы вычисления сечения.

По диаметру с помощью штангенциркуля или микрометра

Самый популярный способ измерения заключается в определении диаметра с помощью штангенциркуля или микрометра. Подобные приборы позволяют максимально точно осуществить замер диаметра, а затем умножить его половину на число Пи.

Для работы нужен только провод и сам прибор. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Переводят фиксатор микрометра в положение «Открыто».
  2. Откручивают ручку устройства на расстояние, которое будет достаточным для вставки проводника между щупами.
  3. Вставляют провод в щупы и закручивают его специальной ручной до характерного для прибора треска.
  4. Фиксируют показания диаметра на соответствующей шкале.
  5. Раскручивают ручку и вынимают провод.

Существенное преимущество данного метода измерений заключается в том, что он позволяет определить диаметр и, как следствие, сечение любого круглого проводника. При этом он может быть подключен к сети и активно работать в том или ином электрическом приборе.

Использование штангенциркуля очень удобное

Обратите внимание! Минус способа в том, что приборы достаточно дорогие, и покупать их для одного-двух использований нет смысла.

По диаметру с помощью карандаша или ручки

Этот метод основан на использовании любого тонного предмета, на который можно намотать жилу провода. Обычно в качестве такого предмета используется ручка, карандаш или фломастер. Провод наматывается на него в виде спирали с максимально плотно сжатыми кольцами. Для исключения неточностей изоляцию снимают по всей длине исследуемого проводника.

Все обмотки обладают одной шириной и толщиной, поэтому необходимо сжать их как можно сильнее и определить общую длину с помощью линейки или сантиметра. Далее эта величина просто делится на количество колец обмотки. Чем больше будет витков, тем более точный результат получится в итоге.

Преимущество такого подхода в том, что для его применения не нужны вообще никакие специальные измерительные инструменты, кроме обычной линейки. Если говорить о недостатках, то они заключаются в низкой точности измерений и более долгом процессе подготовки к ним.

Обмотка вокруг карандаша

Важно! Если в предыдущем случае все можно было сделать за пару секунд, то тут придется обеспечить максимальное прилегание всех витков друг к другу. Также работает это только для тонких проводов из меди. Для алюминия это не подходит.

По диаметру с помощью линейки

Данный способ подходит для толстых проводов. Чем тоньше жила, тем меньшей точности результат в итоге получится. Диаметр может быть определен с помощью нити или бумаги. Второй метод более точный.

Пошаговый процесс замера:

  1. Оторвать небольшой кусок обычной бумаги и загнуть ее с одной стороны. Лучше всего брать тонкую.
  2. Взять бумажку и приложить ее к проводнику.
  3. Обернуть его листом по окружности до того, как два конца бумажки не коснутся друг друга.
  4. Загнуть второй конец в месте соединения.
  5. Приложить листик к линейке и измерить расстояние от одного загнутого края до другого.
  6. Высчитать диаметр через полученную длину окружности, разделенную на два числа Пи.
  7. Применить стандартную формулу.
Искать диаметр можно с помощью линейки

Метод подходит для алюминиевых жил достаточной толщины, которые проблематично сгибать. Недостаток заключается в очень низкой точности измерений.

По диаметру с помощью таблицы

Некоторые интересуются, как определить сечение кабеля по диаметру с помощью таблицы. Данный подход используется для кабелей и проводов стандартного сечения. Например, человек любым из вышеописанных способов узнал диаметр. Совсем не обязательно пользоваться формулами. Достаточно посмотреть в представленную таблицу и определить сечение без расчетов.

Отношение диаметра и сечений

По мощности или току

Если человек знает проводящие свойства провода, то с их помощью также можно определить сечение. Для этого необходимо узнать либо силу тока, либо мощность. Далее остается найти значение в таблице и сопоставить ему сечение.

Таблица для определения сечения на основе тока и мощности

Важно! Стоит помнить, что для медных и алюминиевых жил результат будет разным.

По формулам

Как уже было сказано, есть ряд простых формул, позволяющих определить сечение проводника. Точнее это одна формула, но в одном случае используется радиус круглого провода, а во втором — диаметр. Для определения необходимо:

  1. Измерить диаметр провода (его толщину) любым из описанных выше способов. Рекомендуется использовать штангенциркуль.
  2. Записать полученное значение диаметра.
  3. Высчитать площадь сечения с помощью формулы: S = π × R², где R — это радиус (половина диаметра), π — это число Пи, которое приблизительно равно 3,1415.
Аналогичная таблица для медных проводников

Важно! Можно воспользоваться и другой формулой, где вместо радиуса фигурирует половина диаметра (D/2), которую возводят в квадрат. Результат будет аналогичен, поэтому лучше заранее разделить диаметр на 2.

Как определить на глаз

Опытные электрики могут определять сечение кабеля на глаз. Каждый проводник ими может быть легко идентифицирован по своему виду и соответствующим этому виду характеристикам. Понятно, что, например, ВВГ провода могут быть только определенных сечений, которые отличаются друг от друга с некоторым шагом. Это регламентируется техническими условиями изготовления или государственным стандартом.

Если же опыта и подобных знаний у человека нет, то определить сечение на глаз помогут точный и развитый глазомер и память. Если мастер хоть раз видел кабель с площадью сечения 1 мм², то, запомнив его размеры, он может мысленно или физически сравнивать другие проводники с ним и делать выводы о том, насколько сильно он отличается в большую или меньшую сторону. Помогает это тогда, когда провода приблизительно одинаковы.

Обратите внимание! Если имеется проводник с сечением 0,5 мм² и толстый кабель размерами площади 5 мм², то определить размеры будет тяжело. Кроме того, профессионалы так не работают. Это опасно и чревато негативными последствиями, связанными с неправильным выбором.

Измерять сечение на глаз — не самая лучшая затея

В материале было рассмотрено, как проверить сечение кабеля штангенциркулем и некоторыми другими способами. Мерить эту величину с помощью специальных приборов — одно из самых правильных решений, так как только они дают возможность определять показатель максимально точно.

Сечение провода (кабеля) диаметр: формула, таблица

Теоретически диаметр жил должен соответствовать заявленным параметрам.Например, если в маркировке указано, что кабель имеет размеры 3 х 2,5, то сечение жил должно быть ровно 2,5 мм 2 . В на самом деле получается, что реальный размер может отличаться на 20-30%, а иногда и больше.В чем риск?Перегрев или плавление изоляции со всеми вытекающими.Поэтому перед покупкой желательно проверить размер провода, чтобы определить его сечение.Как правильно считать сечение провода по диаметру, мы и узнаем далее.

Как и чем измерить диаметр проволоки (проволоки)

Подходит для измерения диаметра провода штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный).С электронными работать проще, но они есть не у всех.Нужно измерять саму жилу без изоляции, поэтому сначала отодвиньте его или снимите небольшой кусочек.Это можно сделать, если продавец разрешает, если нет, купите небольшой кусочек, чтобы протестировать и измерить на нем.На зачищенном проводе измерьте диаметр, по которому можно определить действительное сечение провода по найденным размерам.

Измерение диаметра проволоки микрометром более точно, чем механическим штангенциркулем

Какой измерительный прибор лучше в данном случае?Если говорить о механических моделях, то это микрометр.Точность измерения у него выше.Если говорить об электронных вариантах,то они оба дают вполне достоверные результаты для наших целей.

Если нет штангенциркуля или микрометра возьмите отвертку и линейку.Понадобится снять довольно приличный кусок проводника,так что в этот раз без покупки пробного образца не обойтись.Так что снимите изоляцию с 5- кусок проволоки 10 см. Намотайте провод на цилиндрическую часть отвертки.Витки расположите близко друг к другу, без зазора.Все витки должны быть полными, то есть "хвосты" провода должны выступать в одну сторону - например, вверх или вниз.

Определите диаметр проволоки с помощью линейки

Количество витков не важно - около 10.Можно более-менее просто разделить на 10. Посчитайте витки и затем приложите полученную обмотку к линейке, соединив начало первого витка с нулевой меткой (как на картинке) Измерьте длину отрезка провода а потом разделить на количество витков.Получите диаметр провода.Так просто.

Для примера рассчитаем размер провода, показанного на фото выше.Количество витков в данном случае 11, берут 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр этого провода .Затем вы можете найти поперечное сечение этого руководства.

Ищем диаметр провода: модель

Жилы в кабеле имеют круглое сечение, поэтому в расчетах используем формулу площади круга, ее можно найти по радиусу (половина измеренного диаметра) или по диаметру (см. формулу).

Определяем сечение провода по диаметру: формула

Например, вычисляем площадь поперечного сечения проводника (провода) по ранее рассчитанному размеру: 0,68 мм Сначала применим формулу с радиусом.Сначала находим радиус: делим диаметр на два 0,68 мм/2=0,34 мм Затем заменяем это число формулой

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Надо учесть: сначала квадрат 0,34, потом полученное значение умножим на 3,14.У меня сечение этого провода 0,36 квадратных миллиметра.Это очень тонкий провод, который в силе не используется сети.

Рассчитайте сечение кабеля по диаметру по второй части формулы.У вас должно получиться точно такое же значение, разница может быть в тысячных из-за разных округлений.

S = π / 4 * D 2 = 3,14 / 4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В этом случае делим число 3.14 на четыре,затем квадрат диаметра,умножаем два полученных числа.Получается такое же значение как и должно быть.Теперь вы знаете как проверить сечение кабеля по диаметру.Выберите одно из эти формулы.Нет никакой разницы.

Таблица соответствия диаметра проводов площади их поперечного сечения

Не всегда желательно или возможно производить расчеты в магазине или на рынке.Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов в которой встречаются самые распространенные (нормативные) размеры.Можно переписать, распечатать и забрать вместе.

Диаметр кабеля Сечение провода
0,8 мм 0,5 мм2
0,98 мм 0,75 мм2
1,13 мм 1 мм2
1,38 мм 1,5 мм2
1,6 мм 2,0 мм2
1,78 мм 2,5 мм2
2,26 мм 4,0 мм2
2,76 мм 6,0 мм2
3,57 мм 10,0 мм2
4,51 мм 16,0 мм2
) 5,64 мм 25,0 мм2

Как работать с этой таблицей Как правило, кабели имеют маркировку или ярлык, на которых указаны его параметры.Там указана маркировка кабеля, количество жил и их сечение.Например ВВНГ 2х4.Нас интересуют параметры жилы,а это цифры которые стоят после "х".В данном случае это оказалось, что есть два проводника сечением 4 мм 2 . Поэтому мы проверим, верна ли эта информация.

Как работать со столом

Для проверки измерьте диаметр любым из описанных способов, а затем сверьтесь с таблицей, где указано, что при сечении четыре квадратных миллиметра сечение провода должно быть 2,26 мм.Если ваши измерения совпадают или очень близки (погрешность измерения существует из-за несовершенства приборов) все в порядке, вы можете купить этот кабель.

Заявленные размеры не всегда соответствуют реальным

. Однако гораздо чаще реальный диаметр проводов намного меньше заявленного.У вас есть два пути: искать провод другого производителя или брать большего сечения.Конечно, за него придется переплатить, т.к. но первый вариант займет достаточно много времени и не факт, что вам удастся найти кабель, соответствующий ГОСТу.

Второй вариант потребует больше денег,так как цена существенно зависит от заявленного сечения.Хотя не факт-хороший кабель,сделанный по всем стандартам,может стоить еще дороже.Это и понятно-стоимость меди,а зачастую также изоляция, в зависимости от технологии и стандартов - гораздо выше.Потому что производители и лукавят, уменьшая диаметр проводов - для снижения цены.Но такая экономия может обернуться бедой.Поэтому перед покупкой обязательно делайте замеры.Даже проверенные поставщики.

И еще:осмотрите и пощупайте изоляцию.Она должна быть толстой,твердой,одной толщины.Если кроме изменения диаметра есть еще и проблема с изоляцией,ищите кабель другого производителя.В принципе он рекомендуется найти продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ, а не изготовленную в соответствии с В этом случае есть надежда, что кабель или провод прослужат долго и без проблем Это сегодня непросто, но если подключить провода дома или, подключаете электричество от столба, очень важно качество.Поэтому, наверное, стоит поискать.

Как определить сечение плетеных проводов

Иногда применяют плетеные жилы - состоящие из множества одинаковых тонких проволок.Как рассчитать сечение провода по диаметру в этом случае?Да, точно так же.Проведите замеры/расчеты по одному проводу,сосчитайте их количество в жгуте, то умножьте на это Таким образом вы узнаете о площади сечения многожильного провода.

Сечение многожильного провода считается аналогичным

.

Как рассчитать сечение медного провода и определить нагрузку на кабель. Расчет сопротивления провода Ищем сечение провода по диаметру: формула

Чтобы выгодно купить провод, купите его перед покупкой измерьте диаметр провода иначе можете стать жертвой мошенников. Также потребуется измерить сечение провода, если вы добавляете новую электрическую точку к старой проводке, так как на ней может не быть буквенной маркировки.Следующая информация поможет вам выбрать подходящую технику. измеряют диаметр провода и эффективно используют его на практике.

В таком случае сразу возникает вопрос: "Почему компания портит свою репутацию?" Объяснений этому может быть несколько: Но дело в том, что даже сделав правильные расчеты сечения жилы, хоть и покупая, вы все равно можете столкнуться с проблемой провода соответствующего диаметра ... Авария может произойти из-за того, что на маркировке провода будет указано сечение проводника, не соответствующее реальному.Это может произойти из-за того, что завод-изготовитель сэкономил на материале, или компания, которая произвела этот товар, не сохранила все характеристики товара. Также на прилавках можно найти провода, на которых нет никакой маркировки, что изначально ставит под сомнение их качество.

1. Для экономии денег. Например, завод сделал проволоки диаметром меньше всего на 2 мм. кв м с сердечником 2,5 мм, что позволяло выиграть несколько килограммов металла с погонного метра, не говоря уже о прибыли от серийного производства.

2. В результате жесткой конкуренции компания снижает цены на электрические кабели, пытаясь привлечь как можно больше потребителей. Конечно, это связано с уменьшением диаметра провода , что невооруженным глазом не определить.

И первый, и второй вариант имеют свое место на рынке продаж, так что лучше быть внимательным и делать точные расчеты самостоятельно, о чем речь пойдет позже.

Существует три основных способа определения диаметра проволоки.

Существует несколько методов, но каждый из них основан на определении диаметра проводника с последовательным расчетом конечных результатов.

Первый способ. С помощью инструментов. В настоящее время существует множество приборов, помогающих измерять диаметр проволоки или жил проволоки. Это микрометр и штангенциркуль, механические и электронные (см. ниже).

Этот вариант в первую очередь подходит для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки.Наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля. Эта методика имеет то преимущество, что можно измерить диаметр провода даже на участке рабочей линии, например на выходе.

После измерения диаметра провода необходимо произвести расчеты по следующей формуле:

Обратите внимание, что число «пи» равно 3,14, соответственно, если число «пи» разделить на 4, то можно упростить формулу и свести расчет к умножению 0,785 на квадрат диаметра.

Второй способ ... Используем линейку. Если вы решили не тратиться на прибор, что логично в данной ситуации, можно воспользоваться простым проверенным методом измерения сечения провода или провода?. Вам понадобится простой карандаш, линейка и проволока. Снимите изоляцию с сердечника, плотно накрутите его на карандаш, а затем с помощью линейки измерьте общую длину обмотки (как показано на рисунке).

Затем разделите длину намотанной проволоки на количество жил.Полученное значение будет равно диаметру проволоки .

Но учтите следующее:

  • чем больше жилок накрутите карандашом, тем точнее будет результат, количество витков должно быть не менее 15;
  • плотно прижмите витки друг к другу, чтобы между ними не было свободного места, это значительно уменьшит погрешность;
  • выполните некоторые измерения (измените страницу измерения, направление линейки и т. д.). Немногочисленные полученные результаты помогут вам снова избежать большой ошибки.

Обратите внимание на недостатки этого метода измерения:

1. Вы можете измерить только сечение тонких проводов, так как вам будет сложно намотать толстый провод на карандаш.

2. Для начала вам необходимо приобрести небольшую часть продукта перед основной покупкой.

Описанная выше формула подходит для всех измерений.

Способ третий. Используем стол. Чтобы не производить расчет по формуле, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой дан диаметр провода ? (в миллиметрах) и сечение проводника (в квадратных миллиметрах).Готовые таблицы дадут вам более точные результаты и значительно сэкономят время, которое вам не придется тратить на расчеты.

Диаметр проволоки, мм

Сечение проводника, мм 2

На практике часто необходимо рассчитать сопротивление различных проводников... Это можно сделать по формулам или по данным, приведенным в таблице. 1.

Влияние материала проводника объясняется удельным сопротивлением, обозначаемым греческой буквой? и представляющий собой длину 1 м и площадь 1 мм2. Самое низкое сопротивление? = 0,016 Ом мм2/м серебра мА. Приведем среднее значение удельного сопротивления некоторых проводников: Серебро

- 0,016, Свинец - 0,21, Медь - 0,017, Никель - 0,42, Алюминий - 0,026, Манганин - 0,42, Вольфрам - 0,055, Константан - 0,5, Цинк - 0,06. , Ртуть - 0,96, Латунь - 0,07, Нихром - 1,05, Сталь - 0,1, Фехраль - 1,2, Фосфористая бронза - 0,11, Хромаль - 1,45.

При различном количестве примесей и различном соотношении компонентов в реостатных сплавах сопротивление может незначительно изменяться.

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где R - сопротивление, Ом; удельное сопротивление, (Ом мм2)/м; l - длина провода, м; s - площадь поперечного сечения провода, мм2.

Если известен диаметр провода d, площадь его сечения составляет:

Диаметр провода лучше всего измерять микрометром, а если его нет, намотать 10 или 20 витков провода туго на карандаш и линейкой измерьте длину намотки.Разделив длину обмотки на количество витков, находим диаметр провода.

Для определения длины проволоки известного диаметра из этого материала, необходимой для получения требуемой прочности, используют формулу

Таблица 1.


Примечание. 1. Данные по строкам, не указанным в таблице, следует принимать как некие средние значения. Например, для провода из никеля диаметром 0,18 мм можно грубо принять площадь поперечного сечения 0,025 мм2, сопротивление одного метра 18 Ом, допустимый ток 0,075 А.

2. Для другого значения плотности тока данные в последнем столбце следует изменить соответствующим образом; например, при плотности тока 6 А/мм2 их следует увеличить вдвое.

Пример 1. Найти сопротивление 30 м медного кабеля диаметром 0,1 мм.

Раствор. Определить по таблице. 1, сопротивление 1 м медного провода равно 2,2 Ом. Следовательно, сопротивление 30 м кабеля будет R = 30 2,2 = 66 Ом.

Расчет по формулам дает следующие результаты: площадь поперечного сечения провода: s = 0,78 0,12 = 0,0078 мм2.Так как удельное сопротивление меди равно 0,017 (Ом мм2)/м, то получаем R = 0,017·30/0,0078 = 65,50 м.

Пример 2. Сколько никелевой проволоки диаметром 0,5 мм потребуется для изготовления реостата сопротивлением 40 Ом?

Раствор. Согласно табл. 1 определяем сопротивление 1 м этого провода: R = 2,12 Ом: Следовательно, для изготовления реостата сопротивлением 40 Ом потребуется провод l = 40/2,12 = 18,9 м.

Поступим так же расчет по формулам. Находим площадь сечения провода s = 0,78 0,52 = 0,195 мм2.А длина провода составит l = 0,195 40 / 0,42 = 18,6 м.

Теоретически диаметр проводов должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если в маркировке указано, что кабель имеет размеры 3 х 2,5, то сечение жил должно быть именно 2,5 мм 2 . На деле получается, что реальный размер может отличаться на 20-30%, а иногда и больше. В чем угроза? Перегрев или плавление изоляции со всеми вытекающими последствиями. Поэтому перед покупкой желательно узнать размер провода, чтобы определить его сечение.Как точно рассчитать сечение провода по диаметру, и узнаем далее.

Как и чем измерить диаметр проволоки (проволоки)

Штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный) можно использовать для измерения диаметра проволоки. С электронными работать проще, но они есть не у всех. Нужно мерить саму жилу без изоляции, поэтому сначала отложите ее или снимите небольшой кусочек. Это можно сделать, если продавец разрешит.Если нет, купите небольшой кусочек для пробы и измерьте на нем. Измерьте диаметр зачищенного провода, и тогда по найденным размерам можно будет определить фактическое сечение провода.

Какой измерительный прибор лучше в данном случае? Если вы про механические модели, то микрометр. Его точность измерения выше. Если мы говорим об электронных опционах, то и те, и другие дают достаточно надежные результаты для наших целей.

Если у вас нет штангенциркуля или микрометра, возьмите отвертку и линейку.Нам предстоит подчистить довольно приличную часть руководства, так что на этот раз без покупки тестового образца обойтись сложно. Итак, снимаем изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываем провод на цилиндрическую часть отвертки. Поместите катушки близко друг к другу без перерыва. Все витки должны быть сплошными, то есть «хвосты» провода должны выступать в одну сторону — вверх или вниз, например.

Количество витков не имеет значения - около 10. Можно что-то вроде, просто на 10 делить проще.Сосчитайте витки, а затем приложите получившуюся обмотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измерьте длину провода и разделите ее на количество витков. Получите диаметр провода. Это так просто.

Для примера рассчитаем размер провода, показанный на фото выше. Количество витков в данном случае 11, берут 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это будет диаметр этой проволоки. Затем вы можете найти поперечное сечение этого руководства.

Ищем сечение провода по диаметру: шаблон

Жилы в кабеле имеют круглое сечение. Поэтому при расчетах используем формулу площади круга. Найти его можно по радиусу (половина измеренного диаметра) или по диаметру (см. формулу).

Указать сечение провода по диаметру: формула

Например, рассчитаем площадь поперечного сечения проводника (провода) по рассчитанному ранее размеру: 0,68 мм. Во-первых, воспользуемся формулой радиуса.Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм/2 = 0,34 мм. Затем подставляем это число в формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Считаем так: сначала подвергаем квадрат 0,34, а потом полученное значение умножаем на 3,14. Он получил сечение этого провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который не используется в силовых сетях.

Рассчитайте диаметр кабеля по второй части формулы.Вы должны получить точно такое же значение. Разница может быть в тысячных из-за разных округлений.

S = π / 4 * D 2 = 3,14 / 4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В этом случае 3,14 делим на четыре, затем диаметр возводим в квадрат, два полученных числа умножаем. Получаем то же значение, что и должно быть. Теперь вы знаете, как найти сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, используйте эту.Нет разницы.

Таблица соотношения диаметров проводов и площади их сечения

Не всегда желательно или возможно произвести расчет в магазине или на рынке. Чтобы не тратить время на расчеты и не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений кабелей, в которой указаны наиболее распространенные (стандартные) размеры. Вы можете переписать его, распечатать и взять с собой.

Диаметр проволоки Сечение проволоки
0,8 мм 0,5 мм2
0,98 мм 0,75 мм2
1,13 мм 1 мм2
1,38 мм 1,5 мм2
1,6 мм 2,0 мм2
1,78 мм 2,5 мм2
2,26 мм 4,0 мм2
2,76 мм 6,0 мм2
3,57 мм 10,0 мм2
4,51 мм 16,0 мм2
5,64 мм 25,0 мм2

Как работать с этой таблицей? Как правило, кабели имеют знак или бирку, на которых указаны его параметры.Указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, 2х4. Нас интересуют параметры жилы и это числа, которые следуют за знаком «х». В данном случае обнаруживается наличие двух проводников сечением 4 мм2. Поэтому мы проверим, соответствует ли эта информация действительности.

Как работать со столом

Чтобы убедиться в этом, измерьте диаметр любым из описанных методов, а затем обратитесь к таблице. Указывает, что при сечении четыре квадратных миллиметра сечение провода должно быть 2,26 мм.Если ваши измерения совпадают или очень близки (имеется погрешность измерения из-за несовершенства приборов) все ок, можете покупать этот кабель.

Но чаще всего реальный диаметр проводников намного меньше заявленного. Тогда у вас есть два пути: искать провод другого производителя или брать большего сечения. Конечно, за это придется переплатить, но первый вариант займет довольно много времени, и не факт, что удастся найти кабель, соответствующий ГОСТу.

Второй вариант потребует больше денег, так как цена сильно зависит от заявленного вами сегмента. Хотя не факт - хороший кабель, сделанный по всем стандартам, может стоить еще дороже. Это и понятно — стоимость меди, а зачастую и изоляции, в зависимости от технологии и стандартов, значительно выше. Поэтому производители хитро уменьшают диаметр проводов — для снижения цены. Но такая экономия может обернуться катастрофой. Поэтому перед покупкой обязательно снимите мерки.Даже проверенные поставщики.

Еще одно: проверьте и почувствуйте изоляцию. Она должна быть толстой, твердой, одинаковой толщины. Если кроме изменения диаметра есть еще и проблемы с изоляцией, ищите кабель другого производителя. В общем, желательно найти продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ, а не изготовленную по ТУ. В этом случае есть надежда, что кабель или провод прослужат вам долго и без проблем. Сегодня это непросто, но если вы занимаетесь разведением, качество очень важно.Поэтому, наверное, стоит поискать.

Как определить сечение многожильного провода?

Иногда используются витые проводники, состоящие из множества одинаковых тонких проволок. Как рассчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да, точно так же. Выполните замеры/расчеты для одного проводника, посчитайте их количество в пучке, а затем умножьте на это количество. Узнайте сечение многожильного провода здесь.

Электропроводка в современных квартирах обеспечивает максимальный рабочий ток в сети до 25 ампер.Автоматические выключатели, установленные в квартирном распределительном щите, также рассчитаны на этот параметр. Сечение проводника на вводе в помещение должно быть не менее 4 мм2. При монтаже внутренней проводки допускается использовать кабели сечением 2,5 мм2, которые рассчитаны на силу тока 16 ампер.

[Скрыть]

Измерение диаметра проволоки

По стандарту диаметр проволоки должен соответствовать заявленным параметрам, которые описаны в маркировке.Но реальный размер может отличаться от заявленного на 10-15 процентов. Особенно это касается кабелей, выпускаемых небольшими компаниями, но могут возникнуть и проблемы. крупные производители... Перед приобретением электрического провода для передачи токов большой важности рекомендуется измерить диаметр провода. Для этого можно использовать различные методы, отличающиеся погрешностью. Перед измерением снимите изоляцию с жил кабеля.

Замеры можно произвести прямо в магазине, если продавец разрешит снять изоляцию с небольшого участка проводов.В противном случае вам придется купить небольшой кусок кабеля и измерить его.

Микрометр

Максимальную точность можно получить с микрометрами, имеющими механическую и электрическую схему... Вал инструмента имеет шкалу 0,5 мм, а на барабанном колесе 50 меток со шкалой 0,01 мм. Характеристики одинаковы для всех моделей микрометров.

При работе с механическим приспособлением необходимо соблюдать последовательность действий:

  1. При повороте барабана зазор между шнеком и пяткой устанавливают близким к мерному размеру.
  2. Поместите винт с храповым механизмом ближе к поверхности заготовки. Вставка осуществляется легким ручным поворотом до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок.
  3. Рассчитайте диаметр поперечного сечения детали по шкале на оправке и барабане. Диаметр изделия равен сумме значений на стержне и на барабане.

Измерение механическим микрометром

Работа с электронным микрометром не требует поворота узлов, он отображает значение диаметра на жидкокристаллическом экране.Перед использованием устройства рекомендуется проверить настройки, поскольку электрические устройства измеряются в миллиметрах и дюймах.

Штангенциркуль

Прибор имеет пониженную точность по сравнению с микрометром, достаточную для измерения проводника. Штангенциркули снабжены плоской шкалой (нониусом), круглым циферблатом или цифровой индикацией на жидкокристаллическом дисплее.

Для измерения поперечного диаметра необходимо:

  1. Зажать измеряемую направляющую между губками штангенциркуля.
  2. Рассчитайте значение на шкале или просмотрите его на дисплее.

Пример расчета на нониусе

Линейка

Измерение линейкой дает приблизительный результат. Для снятия мерок рекомендуется использовать инструментальные линейки, обладающие высокой точностью. Использование деревянных и пластиковых школьных изделий даст очень приблизительную оценку диаметра.

Для измерения линейкой необходимо:

  1. Снять изоляцию с отрезка провода длиной до 100 мм.
  2. Плотно оберните полученный кусок вокруг цилиндрического объекта. Витки должны быть полными, то есть начало и конец провода в обмотке указывают в одном направлении.
  3. Измерьте длину полученной обмотки и разделите на количество витков.

Измерение диаметра линейкой по количеству витков

В примере выше 11 витков провода длиной примерно 7,5 мм. Разделив длину на количество витков, можно определить приблизительное значение диаметра, которое в данном случае составляет 0,68 мм.

На сайтах магазинов по продаже электропроводов есть онлайн-калькуляторы, позволяющие рассчитать сечение по количеству витков и длине полученной спирали.

Расчет сечения по диаметру

После определения диаметра провода можно приступать к расчету площади сечения в квадратах (мм2). Для кабелей типа ВВГ, состоящих из трех одножильных жил, методы расчета применяют по формуле или по готовой таблице соответствия диаметров и площадей.Методы применимы к продуктам с различными определениями.

По формуле

Основной метод - расчет по формуле - S = (n/4) * D2, где π = 3,14 и D - измеренный диаметр. Например, для расчета площади диаметром 1 мм необходимо вычислить значение: S = (3,14/4) * 1² = 0,785 мм2.

В сети доступны онлайн-калькуляторы, которые позволяют рассчитать площадь круга по диаметру. Перед покупкой кабеля рекомендуется заранее рассчитать значения, свести их в таблицу и использовать в магазине.

Видео пользователя Александра Кваши показывает, как проверить сечение провода.

По таблице с общими диаметрами

Для упрощения расчетов удобно пользоваться готовой таблицей.

Порядок использования номеров из таблицы:

  1. Выберите тип приобретаемого провода, например ВВГ 3*4.
  2. Диаметр определите по таблице - сечение 4 мм2 соответствует диаметру 2,26 мм.
  3. Проверьте истинное значение диаметра провода.Если есть совпадение, продукты можно приобрести.

Ниже приведена таблица соотношения сечений основных типов медных проводников к диаметрам и току (при напряжении 220 В).

Дополнительным критерием соответствия сечения диаметру является масса проволоки. При проверке применяют весовой метод определения диаметра тонкой проволоки для обмотки трансформаторов. Толщина продукта начинается от 0,1 мм и ее трудно измерить микрометром.

Ниже приведена краткая таблица соответствия диаметра стержня по массе.Подробные данные есть в магазинах, специализирующихся на продаже электронных компонентов.

Диаметр, мм Сечение, мм2 Масса, г/км
0,1 0,0079 70
0,15 0,0177 158
0,2 0,0314 281
0,25 0,0491 438
0,3 0,0707 631
0,35 0,0962 859
0,4 0,1257 1,122

Материал проводника необходимо учитывать при расчете диаметра провода для предохранителей.Ниже приведена краткая таблица диаметров кабелей из распространенных типов материалов и силы тока.

Ток разрыва, А Медь Алюминий Никель Железо Олово Свинец
0,5 0,03 0,04 0,05 0,06 0,11 0,13
1 0,05 0,07 0,08 0,12 0,18 0,21
5 0,16 0,19 0,25 0,35 0,53 0,60
10 0,25 0,31 0,39 0,55 0,85 0,95
15 0,32 0,40 0,52 0,72 1.12 1,25
25 0,46 0,56 0,73 1,00 1,56 1,75
50 0,73 0,89 1,15 1,60 2,45 2,78
100 1,15 1,42 1,82 2,55 3,90 4,40
200 1,84 2,25 2,89 4,05 6.20 7,00
300 2,40 2,95 3,78 5,30 8.20 9.20

Для многожильного кабеля

Диаметр многожильного кабеля определяется произведением сечения одной жилы на их количество.Основная проблема заключается в измерении диаметра тонкой проволоки.

Примером может служить кабель с 25 жилами диаметром 0,2 мм. По приведенной выше формуле сечение равно: S = (3,14/4) * 0,2² = 0,0314 мм2. При 25 жилах это будет: S = 0,0314*25 = 0,8 мм2. Затем по корреляционным таблицам определяют, пригоден ли он для передачи тока необходимой силы или нет.

Другой способ приблизить силу тока — умножить диаметр многожильного кабеля на поправочный коэффициент 0,91.Фактор обеспечивает немонолитную структуру проволоки и воздушные зазоры между витками. Измерение наружного диаметра выполняется без особых усилий, так как поверхность легко деформируется, а поперечное сечение становится овальным.

При расчете сегментной части кабеля используют формулы или табличные значения. В таблице указаны стандартные значения ширины и высоты сегмента.

Фотогалерея

Сегмент кабеля (справа) Сегмент кабеля

Таблица потребления электроэнергии

Распространенным способом определения требуемого сечения кабеля является метод расчета пиковой мощности.Для определения нагрузки можно воспользоваться стандартной таблицей, в которой сведены параметры мощности и пикового потребляемого тока для бытовых приборов.

Тип прибора мощность, кВт Пиковый ток, А Режим потребления
Лампа накаливания 0,25 1.2 Фиксированный
Электрический чайник 2,0 9,0 Кратковременный до 5 минут
Плита электрическая с 2-4 конфорками 6,0 60,0
Микроволновка 2.2 10,0 Периодический
Электрическая мясорубка аналогична аналогична В зависимости от интенсивности использования
Тостер 1,5 7,0 Фиксированный
Электрическая кофемолка 1,5 8,0 В зависимости от интенсивности использования
Гриль 2,0 9,0 Фиксированный
Кофемашина 1,5 8,0 Фиксированный
Отдельная электрическая духовка 2,0 9,0 В зависимости от интенсивности использования
Посудомоечная машина 2,0 9,0 Периодически (на период работы отопителя)
Стиральная машина 2,0 9,0 аналог
Осушитель 3,0 13,0 Фиксированный
Железо 2,0 9,0 Периодический (на период работы отопителя)
Пылесос аналог аналог В зависимости от интенсивности использования
Масляный радиатор 3,0 13,0 аналог
Фен 1,5 8,0 аналог
Кондиционер 3,0 13,0 аналог
Системный блок компьютера 0,8 3,0 аналог
Инструменты с электродвигателем 2,5 13,0 аналог

Электроэнергию будут потреблять холодильник, дежурное электрооборудование (телевизоры, радиотелефоны), зарядное устройство... Суммарное значение потребляемой мощности приборов включено в пределах 0,1 кВт.

При подключении всех имеющихся бытовых приборов сила тока может достигать 100-120 А. Такой вариант подключения маловероятен, поэтому при расчете нагрузки учитываются типовые комбинации подключения.

Например, утром можно использовать:

  • электрочайник - 9,0 А;
  • печь микроволновая - 10,0 А;
  • тостер - 7 А;
  • кофемолка или кофемашина - 8 А;
  • прочие Приборы и освещение - 3 А.

Суммарное потребление устройств может быть: 9 + 10 + 7 + 8 + 3 = 37 А. Также существуют калькуляторы, позволяющие рассчитать ток исходя из потребляемой мощности и напряжения.

Выбор кабеля по таблице максимальных токов в сети

Для расчетов используются два вида данных из вышеприведенной таблицы:

  • по полной мощности;
  • по количеству потребляемой приборами электроэнергии.

Существуют таблицы нормативных значений, позволяющие определить необходимый диаметр и сечение, которые затем проверяются на купленном проводе.Найденный индекс округляется до фактического диаметра кабеля.

В жилых помещениях нельзя использовать лишние провода, так как они имеют высокое сопротивление, что приводит к падению напряжения.

Для медного кабеля

Для расчета медной жилы необходима таблица на 230 В

мощность, кВт Ток, А
0,1 0,43 0,09 0,33 0,11 0,37
0,5 2.17 0,43 0,74 0,54 0,83
1,0 4,35 0,87 1,05 1,09 1,18
2,0 8,70 1,74 1,49 2.17 1,66
3,0 13.04 2,61 1,82 3,26 2,04
4,0 17,39 3,48 2.10 4,35 2,35
5,0 21,74 4,35 2,35 5,43 2,63
8,0 34,78 6,96 3.16 9,78 3,53
10,0 43,48 8,7 3,33 10,87 3,72

Для алюминиевого кабеля

Приведенную ниже таблицу можно использовать для расчета алюминиевого провода (данные для 230 В).

90 270 мощность, кВт Ток, А Площадь (с внешней разводкой), мм2 Диаметр (с внешней разводкой), мм Площадь (со скрытой разводкой), мм2 Диаметр (со скрытой) кабеля) ), мм 0,1 0,43 0,12 0,40 0,14 0,43 0,5 2.17 0,62 0,89 0,72 0,96 1,0 4,35 1,24 1,26 1,45 1,36 2,0 8,70 2,48 1,78 2,90 1,92 3,0 13.04 3,73 2.18 4,35 2,35 4,0 17,39 4,97 2,52 5,80 2,72 5,0 21,74 6.21 2,81 7,25 3,04 8,0 34,78 9,94 3,56 11,59 3,84 10,0 43,48 12,42 3,98 14,49 4,30

Подбор кабеля по таблицам ПУЭ и ГОСТ

При покупке провода рекомендуется смотреть на ГОСТ или условия ТУ, по которым изготовлена ​​продукция.Требования ГОСТ выше аналогичных параметров, технических условий, поэтому предпочтение следует отдавать продукции, изготовленной в соответствии со стандартом.

В таблицах правил устройства электроустановок (ПУЭ) приведены зависимости силы тока, протекающего по проводнику, от сечения жилы и способа прокладки в магистральной трубе. Допустимый ток снижается при наращивании отдельных жил или применении в изоляции многожильных кабелей. Это явление связано с отдельным пунктом ПУЭ, определяющим параметры максимально допустимого нагрева проводников.Под магистральной трубой подразумевается короб, в том числе пластиковый, или при прокладке проводов в жгуте на кабельном лотке.

.

Как измерить толщину тонкой проволоки. Как определить сечение кабеля (провода) по диаметру. Ищем сечение провода по диаметру: модель

На практике часто возникает необходимость расчета сопротивления различных проводников. Это можно сделать по формулам или по данным, приведенным в таблице. один.

Влияние материала проводника объясняется удельным сопротивлением, обозначаемым греческой буквой? и представляющий собой длину 1 м и площадь 1 мм2.Самое низкое сопротивление? = 0,016 Ом мм2/м имеет серебро. Приведем среднее значение удельного сопротивления некоторых проводников: Серебро

— 0,016, Свинец — 0,21, Медь — 0,017, Никель — 0,42, Алюминий — 0,026, Марганец — 0,42, Вольфрам — 0,055, Константан — 0,5, Цинк — 0,06. , Ртуть - 0,96, Латунь - 0,07, Нихром - 1,05, Сталь - 0,1, Фехраль - 1,2, Фосфористая бронза - 0,11, Хромаль - 1,45.

При разном количестве загрязнений и при разном соотношении компонентов, входящих в состав реостатных сплавов, сопротивление может измениться незначительно.

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где R - сопротивление, Ом; удельное сопротивление, (Ом мм2)/м; l - длина провода, м; s - площадь поперечного сечения провода, мм2.

Если диаметр провода d известен, площадь его сечения составляет:

Диаметр провода лучше всего измерять микрометром, а если его нет, намотать 10 или 20 витков провода плотно на карандаш и линейкой измерьте длину намотки. Разделив длину обмотки на количество витков, находим диаметр провода.

Для определения длины провода известного диаметра из этого материала, необходимого для получения нужного сопротивления, используйте формулу

Таблица 1.


Примечание. 1. Данные по строкам, не указанным в таблице, следует принимать как некие средние значения. Например, для никелевой проволоки диаметром 0,18 мм можно ориентировочно принять площадь сечения 0,025 мм2, сопротивление одного метра 18 Ом, допустимый ток 0,075 А.

2. Для другого значения плотности тока данные в последнем столбце следует изменить соответствующим образом; например, при плотности тока 6 А/мм2 они должны быть удвоены.

Пример 1. Найти сопротивление 30 м медного кабеля диаметром 0,1 мм.

Решение. Определяем по таблице. 1, сопротивление 1 м медного провода равно 2,2 Ом. Следовательно, сопротивление 30 м провода будет R = 30 2,2 = 66 Ом.

Расчет по формулам дает следующие результаты: площадь сечения провода: s = 0,78 0,12 = 0,0078 мм2.Так как удельное сопротивление меди равно 0,017 (Ом мм2)/м, то получаем R = 0,017·30/0,0078 = 65,50 м.

Пример 2. Сколько никелевой проволоки диаметром 0,5 мм необходимо для изготовления реостата с сопротивление 40 разговоров?

Решение. По таблице 1 определяем сопротивление 1 м этого провода: R = 2,12 Ом: Следовательно, для изготовления реостата сопротивлением 40 Ом потребуется провод длиной l = 40/2,12 = 18,9 м.

Сделаем сам расчет по формулам. Находим площадь сечения провода s = 0,78 0,52 = 0,195 мм2.А длина провода составит l = 0,195 40 / 0,42 = 18,6 м.

Электропроводка в современных квартирах обеспечивает максимальный рабочий ток в сети до 25 ампер. В пределах этого параметра автоматические выключатели устанавливаются в квартирном распределительном щите. Сечение проводника на вводе в помещение должно быть не менее 4 мм2. При монтаже внутренней проводки допустимо использовать кабели сечением 2,5 мм2, которые рассчитаны на силу тока 16 ампер.

[Скрыть]

Измерение диаметра проволоки

По стандарту диаметр проволоки должен соответствовать заявленным параметрам, которые описаны в маркировке.Но реальный размер может отличаться от заявленного на 10-15 процентов. Особенно это касается кабелей, которые производятся небольшими компаниями, но и у крупных производителей могут возникнуть проблемы. Перед приобретением электрического провода для передачи токов большой важности рекомендуется измерить диаметр провода. Для этой цели их можно использовать по-разному, отличаясь погрешностью. Перед измерением снимите изоляцию с жил кабеля.

Замеры можно произвести прямо в магазине, если продавец разрешит снять изоляцию с небольшого участка проводов.В противном случае придется покупать небольшой кусок кабеля и мерить по нему.

Микрометр

Максимальная точность достигается при использовании микрометров, имеющих механическую и электрическую цепи. Вал инструмента имеет шкалу 0,5 мм, а окружность барабана имеет 50 знаков со шкалой 0,01 мм. Характеристики одинаковы для всех моделей микрометров.

При работе с механическим приспособлением соблюдать последовательность действий:

  1. При повороте барабана зазор между шнеком и пяткой устанавливают близким к мерному размеру.
  2. Поднесите винт с храповым механизмом ближе к поверхности измеряемой детали. Подводка делается вручную, без усилий, пока не сработает спусковой крючок.
  3. Рассчитайте диаметр поперечного сечения детали по показаниям делений на оправке и барабане. Диаметр изделия равен сумме значений на стержне и барабане.

Измерение механическим микрометром

Работа с электронным микрометром не требует поворота узлов, он отображает значение диаметра на ЖК-экране.Перед использованием прибора рекомендуется проверить настройки, так как электрические устройства измеряются в миллиметрах и дюймах.

Штангенциркуль

Прибор имеет пониженную по сравнению с микрометром точность, достаточную для измерения проводника. Штангенциркули снабжены плоской шкалой (нониусом), круглым циферблатом или цифровой индикацией на жидкокристаллическом дисплее.

Для измерения поперечного диаметра необходимо:

  1. Зажать измеряемый трос между губками штангенциркуля.
  2. Рассчитайте значение на весах или отобразите его на дисплее.

Пример расчета размера на нониусе

Линейка

Измерение линейкой дает приблизительный результат. Для выполнения измерения рекомендуется использовать инструментальные линейки, обладающие большей точностью. Использование деревянных и пластиковых школьных изделий даст очень приблизительный диаметр.

Для измерения линейкой необходимо:

  1. Удалить из изоляции кусок провода длиной до 100 мм.
  2. Плотно оберните получившийся сегмент вокруг цилиндрического объекта. Витки должны быть полными, то есть начало и конец провода в обмотке обращены в одну сторону.
  3. Измерьте длину полученной обмотки и разделите на количество витков.

Измерение диаметра линейкой по количеству витков

В примере выше 11 витков провода длиной примерно 7,5 мм. Разделив длину на количество витков, можно определить приблизительное значение диаметра, которое в данном случае составляет 0,68 мм.

На сайтах магазинов по продаже электропроводов есть онлайн-калькуляторы, позволяющие рассчитать сечение по количеству витков и длине полученной спирали.

Определение сечения по диаметру

После определения диаметра провода можно приступать к расчету площади сечения в квадратах (мм2). Для кабелей типа ВВГ, состоящих из трех одножильных жил, методы расчета применяют по формуле или по подготовленной таблице соответствия диаметров и площадей.Методы также применимы к продуктам с другими определениями.

По формуле

Основной способ - расчет по формуле вида - S = (p/4) * D2, где π = 3,14, а D - измеренный диаметр. Например, чтобы найти площадь диаметром 1 мм, рассчитайте значение: S = (3,14/4) * 1² = 0,785 мм2.

В сети доступны онлайн-калькуляторы, которые позволяют рассчитать площадь круга по диаметру. Перед покупкой кабеля рекомендуется заранее рассчитать значения, свести их в таблицу и использовать в магазине.

Видео Александра Кваша показывает, как проверить сечение жилы провода.

По таблице с общими диаметрами

Для упрощения расчетов удобно пользоваться готовой таблицей.

Порядок использования цифр из таблицы:

  1. Выберите тип провода, который вы хотите купить, например ВВГ 3*4.
  2. Диаметр определите по таблице - сечение 4 мм2 соответствует диаметру 2,26 мм.
  3. Проверить истинное значение диаметра проволоки.В случае совпадения возможна покупка продукции.

Ниже представлена ​​таблица соотношения сечений основных типов медных проводников к диаметрам и току (при напряжении 220 В).

Дополнительным критерием соответствия сечения диаметру является вес провода. Метод определения диаметра по массе применяют при проверке тонкого провода для обмоток трансформаторов. Толщина изделий начинается от 0,1 мм и измерить микрометром проблематично.

Ниже приведена краткая таблица соответствия диаметров жил по массе. Подробные данные есть в магазинах, специализирующихся на продаже электронных компонентов.

90 140 90 147 90 140 90 141 0,15 90 140 90 140 90 147 90 140 90 141 0,3 90 147 90 140 90 141 0,35 90 147 90 140 90 141 0,4
Диаметр, мм 90 142 90 141 Сечение, мм2 90 142 90 141 Масса, г/км 90 142 90 147 90 140 90 141 0,1 0,0079 90 142 90 141 70 0,0177 90 142 90 141 158
0,2 0,0314 90 142 90 141 281
0,25 0,0491 90 142 90 141 438 0,0707 90 142 90 141 631 0,0962 90 142 90 141 859 0,1257 90 142 90 141 1,122

Материал проводника необходимо учитывать при расчете диаметра провода для предохранителей.Ниже приведена краткая таблица соотношения диаметров кабелей из распространенных типов материалов и силы тока.

90 140 90 140 90 147 90 140 90 141 5 90 142 90 141 0,16 90 142 90 141 0,19 90 140 90 140 90 140 90 140 90 147 90 140 90 141 100 90 142 90 141 1,15 90 142 90 141 1,42 90 142 90 141 1,82 90 142 90 141 2,55 90 142 90 141 3,90 90 142 90 141 4,40 90 147 90 140 90 141 200 90 142 90 141 1,84 90 142 90 141 2,25 90 142 90 141 2,89 90 142 90 141 4,05 90 142 90 141 6,20 90 142 90 141 7,00 90 147 90 140 90 141 300 90 142 90 141 2,40
Ток отключения, А 90 142 90 141 Медь 90 142 90 141 Алюминий 90 142 90 141 Никель 90 142 90 141 Железо 90 142 90 141 Олово 90 142 Свинец 90 0142 90 147 90 140 90 141 0,5 0,03 0,04 0,05 0,06 90 142 90 141 0,11 90 142 90 141 0,13
1 0,05 0,07 0,08 90 142 90 141 0,12 90 142 90 141 0,18 0,21 0,25 90 142 90 141 0,35 90 142 90 141 0,53 0,60
10 0,25 90 142 90 141 0,31 90 142 90 141 0,39 90 142 90 141 0,55 0,85 0,95
15 90 142 90 141 0,32 0,40 90 142 90 141 0,52 90 142 90 141 0,72 90 142 90 141 1,12 90 142 90 141 1,25
25 90 142 90 141 0,46 90 142 90 141 0,56 90 142 90 141 0,73 1,00 90 142 90 141 1,56 90 142 90 141 1,75
50 90 142 90 141 0,73 0,89 90 142 90 141 1,15 90 142 90 141 1,60 90 142 90 141 2,45 90 142 90 141 2,78 2,95 90 142 90 141 3,78 90 142 90 141 5,30 90 142 90 141 8,20 90 142 90 141 9,20

Для многожильного кабеля

Диаметр многожильного кабеля определяется произведением площади поперечного сечения одиночной жилы на число.Основная проблема заключается в измерении диаметра тонкой проволоки.

В качестве примера можно привести кабель с 25 жилами диаметром 0,2 мм. По приведенной выше формуле сечение равно: S = (3,14/4) * 0,2² = 0,0314 мм2. При 25 жилах это будет: S = 0,0314*25 = 0,8 мм2. Затем по корреляционным таблицам определяют, пригоден ли он для передачи тока необходимой силы или нет.

Другой способ приблизить силу тока — умножить диаметр многожильного кабеля на поправочный коэффициент 0,91.Фактор обеспечивает немонолитную структуру проволоки и воздушные зазоры между витками. Измерение наружного диаметра выполняется без особых усилий, так как поверхность легко деформируется, а поперечное сечение становится овальным.

Формулы или табличные значения при расчете сегментной части кабеля. В таблице указаны стандартные значения ширины и высоты сегмента.

Фотогалерея

Сегментированный кабель (справа) Сечение кабеля

Таблица потребления электроэнергии

Распространенным способом определения требуемого сечения проводника является метод расчета пиковой мощности.Для определения нагрузки можно воспользоваться стандартной таблицей, в которой сведены параметры мощности и пикового потребляемого тока для бытовых приборов.

90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 147 90 140 90 141 Мясорубка электрическая 90 142 90 141 аналогичная 90 142 90 141 аналогичная 90 142 90 141 Зависит от интенсивности использования 90 142 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 90 147 90 140 90 141 Системный блок компьютера 90 142 90 141 0,8 90 147 90 140 90 141 Инструменты с электродвигателем 90 142 90 141 2,5 90 142 90 141 13,0 90 142
Тип прибора мощность, кВт 90 142 90 141 Пиковый ток, А 90 142 90 141 Режим потребления 90 142
стандартная лампа 0,25 1.2 90 142 90 141 Фиксированная 90 142
Чайник с электронагревателем 2,0 90 142 90 141 9,0 90 142 90 141 Кратковременно до 5 минут 90 142
Электрическая плита с 2-4 конфорками 90 142 90 141 6,0 90 142 90 141 60,0 90 142
микроволновая печь 2,2 90 142 90 141 10,0 Периодический
Сэндвичница 1,5 90 142 90 141 7,0 90 142 90 141 Фиксированная 90 142 90 147 90 140 90 141 Электрическая кофемолка 90 142 90 141 1,5 90 142 90 141 8,0 В зависимости от интенсивности использования
Гриль 2,0 90 142 90 141 9,0 90 142 90 141 Фиксированная 90 142 90 147 90 140 90 141 Кофемашина 90 142 90 141 1,5 90 142 90 141 8,0 90 142 90 141 Фиксированная 90 142 90 147 90 140 90 141 Электродуховка отдельная 90 142 90 141 2,0 90 142 90 141 9,0 В зависимости от интенсивности использования
Посудомоечная машина 2,0 90 142 90 141 9,0 90 142 90 141 Периодически (на время работы отопителя) 90 142
Стиральная машина 90 142 90 141 2,0 90 142 90 141 9,0 90 142 аналогично
Осушитель 90 142 90 141 3,0 90 142 90 141 13,0 90 142 90 141 Фиксированная 90 142
Железо 2,0 90 142 90 141 9,0 90 142 90 141 Периодически (на время работы отопителя) 90 142
Пылесос 90 142 90 141 аналог 90 142 90 141 аналог 90 142 90 141 В зависимости от интенсивности использования 90 142
Масляный радиатор 3,0 90 142 90 141 13,0 90 142 аналогично
фен 90 142 90 141 1,5 90 142 90 141 8,0 90 142 аналогично
кондиционер 3,0 90 142 90 141 13,0 90 142 аналогично 3,0 90 142 аналогично аналогично

Электроэнергию будут потреблять холодильник, электроприборы в режиме ожидания (телевизоры, радиотелефоны) и зарядное устройство.Суммарное значение потребляемой мощности приборов включено в пределах 0,1 кВт.

При подключении всех имеющихся бытовых приборов сила тока может достигать 100-120 А. Такой вариант подключения маловероятен, поэтому при расчете нагрузки учитываются типовые комбинации подключения.

Например, утром можно использовать:

  • электрический чайник - 9,0 А;
  • печь микроволновая - 10,0 А;
  • тостер - 7 А;
  • кофемолка или кофемашина - 8 А;
  • прочие Приборы и освещение - 3 А.

Суммарное потребление устройств может быть: 9 + 10 + 7 + 8 + 3 = 37 А. Также существуют калькуляторы, позволяющие рассчитать ток исходя из потребляемой мощности и напряжения.

Выбор кабеля по таблице максимальных токов в сети

Для расчетов используются два вида данных из вышеприведенной таблицы:

  • по полной мощности;
  • по количеству потребляемой приборами электроэнергии.

Существуют таблицы нормативных значений, позволяющие определить необходимый диаметр и сечение, которые затем проверяются на купленном проводе.Найденное значение округляется в большую сторону до совпадения с фактическим диаметром кабеля.

В жилых помещениях нельзя использовать лишние провода, так как они имеют высокое сопротивление, что приводит к падению напряжения.

Для медного кабеля

Для расчета медного кабеля используется таблица на 230 В.

90 138 90 139 90 140 90 141 мощность, кВт 90 142 90 141 Ток, А 90 142 90 446 90 446 90 4 90 446 90 147 90 140 90 141 0,1 90 142 90 141 0,43 0,09 90 142 90 141 0,33 90 142 90 141 0,11 90 142 90 141 0,37 90 147 90 140 90 141 0,5 90 142 90 141 2,17 90 142 90 141 0,43 90 142 90 141 0,74 90 142 90 141 0,54 0,83 90 147 90 140 90 141 1,0 90 142 90 141 4,35 0,87 90 142 90 141 1,05 90 142 90 141 1,09 90 142 90 141 1,18 90 147 90 140 90 141 2,0 90 142 90 141 8,70 90 142 90 141 1,74 90 142 90 141 1,49 90 142 90 141 2,17 90 142 90 141 1,66 90 147 90 140 90 141 3,0 13.04 2,61 90 142 90 141 1,82 90 142 90 141 3,26 90 142 90 141 2,04 90 147 90 140 90 141 4,0 90 142 90 141 17,39 90 142 90 141 3,48 90 142 90 141 2,10 90 142 90 141 4,35 90 142 90 141 2,35 90 147 90 140 90 141 5,0 90 142 90 141 21,74 90 142 90 141 4,35 90 142 90 141 2,35 90 142 90 141 5,43 90 142 90 141 2,63 90 147 90 140 90 141 8,0 90 142 90 141 34,78 90 142 90 141 6,96 90 142 90 141 3,16 90 142 90 141 9,78 90 142 90 141 3,53 90 147 90 140 90 141 10,0 90 142 90 141 43,48 90 142 90 141 8,7 90 142 90 141 3,33 90 142 90 141 10,87 90 142 90 141 3,72

Для алюминиевого кабеля

Приведенную ниже таблицу можно использовать для расчета алюминиевого провода (данные для 230 В).

90 140 90 147 90 140 90 141 0,5 90 142 90 141 2,17 90 147 90 140 90 141 1,0 90 142 90 141 4,35 90 142 90 141 1,24 90 142 90 141 1,26 90 142 90 141 1,45 90 142 90 141 1,36 90 147 90 140 90 141 2,0 90 142 90 141 8,70 90 142 90 141 2,48 90 142 90 141 1,78 90 147 90 140 90 141 3,0 90 147 90 140 90 141 4,0 90 142 90 141 17,39 90 142 90 141 4,97 90 142 90 141 2,52 90 142 90 141 5,80 90 142 90 141 2,72 90 147 90 140 90 141 5,0 90 142 90 141 21,74 90 142 90 141 6,21 90 142 90 141 2,81 90 142 90 141 7,25 90 142 90 141 3,04 90 147 90 140 90 141 8,0 90 142 90 141 34,78 90 142 90 141 9,94 90 142 90 141 3,56 90 142 90 141 11,59 90 142 90 141 3,84 90 147 90 140 90 141 10,0 90 142 90 141 43,48
мощность, кВт 90 142 90 141 Ток, А 90 142 90 141 Площадь (с внешней разводкой), мм2 90 142 90 141 Диаметр (с внешней разводкой), мм 90 142 90 141 Площадь (со скрытой разводкой) , мм2 90 142 90 141 Диаметр (со скрытой проводкой), мм 90 142 90 147 90 140 90 141 0,1 90 142 90 141 0,43 90 142 90 141 0,12 0,40 90 142 90 141 0,14 90 142 90 141 0,43 0,62 0,89 90 142 90 141 0,72 90 142 90 141 0,96 2,90 90 142 90 141 1,92 13.04 90 142 90 141 3,73 2.18 90 142 90 141 4,35 90 142 90 141 2,35 12,42 90 142 90 141 3,98 90 142 90 141 14,49 90 142 90 141 4,30

Подбор кабеля по таблицам ПУЭ и ГОСТ

При покупке провода рекомендуется смотреть на ГОСТ или условия технических условий, по которым изготовлена ​​продукция.Требования ГОСТ выше аналогичных параметров и спецификаций, поэтому следует отдавать предпочтение изделиям, изготовленным в соответствии со стандартом.

Таблицы правил устройства электроустановок (ПУЭ) показывают зависимость силы тока, протекающего по проводнику, от сечения жилы и способа прокладки в магистральной трубе. Допустимый ток уменьшается при наращивании отдельных жил или применении многожильного кабеля в изоляции. С этим явлением связан отдельный пункт ПУЭ, определяющий параметры максимально допустимого нагрева проводов.Под магистральной трубой подразумевается короб, в том числе пластиковый, или при прокладке проводов в пучке на кабельном лотке.

Теоретически диаметр проводов должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если в маркировке указано, что кабель имеет размеры 3 х 2,5, то сечение жил должно быть именно 2,5 мм 2 . На деле получается, что реальная разница в размерах может составлять 20-30%, а иногда и больше. Чем это грозит? Перегрев или плавление изоляции со всеми вытекающими последствиями.Поэтому перед покупкой желательно узнать размер провода, чтобы определить его сечение. Как точно рассчитать сечение провода по диаметру и узнаем далее.

Как и чем измерить диаметр проволоки (проволоки)

Для измерения диаметра трубок можно использовать штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Нужно мерить саму жилу без изоляции, поэтому сначала отодвиньте ее или снимите небольшой кусок.Это можно сделать, если продавец разрешит. Если нет, купите небольшой кусочек для пробы и сделайте на нем замеры. На зачищенном кабеле измерьте диаметр, тогда по найденным размерам вы сможете определить реальное сечение жилы.

Какой измерительный прибор лучше в данном случае? Если мы говорим о механических моделях, то это микрометр. Он имеет более высокую точность измерения. Если мы говорим об электронных опционах, то и те, и другие дают достаточно надежные результаты для наших целей.

Если у вас нет штангенциркуля или микрометра, возьмите отвертку и линейку.Вам нужно будет разобрать довольно приличную часть руководства, так что на этот раз вы вряд ли обойдетесь без покупки тестового образца. Так снимите изоляцию с куска провода длиной 5-10 см. Оберните провод вокруг цилиндрической части отвертки. Витки располагаются вплотную друг к другу, без перерыва. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» проволоки должны выступать в одну сторону — например вверх или вниз.

Количество витков значения не имеет - около 10. Можно что-то вроде, просто проще на 10 поделить.Считаете витки и затем прикладываете полученную обмотку к линейке, совмещая начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измерьте длину провода и разделите ее на количество витков. Получите диаметр провода. Это так просто.

Для примера рассчитаем размер провода, показанный на фото выше. Количество витков в данном случае 11, берут 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это будет диаметр этой проволоки. Затем вы можете найти поперечное сечение этого руководства.

Ищем сечение провода по диаметру: шаблон

Жилы в кабеле имеют круглое сечение. Поэтому используем в расчетах формулу площади круга. Найти его можно по радиусу (половина измеренного диаметра) или по диаметру (см. формулу).

Указать сечение провода по диаметру: формула

Например, рассчитаем площадь поперечного сечения проводника (провода) по рассчитанному ранее размеру: 0,68 мм. Во-первых, воспользуемся формулой радиуса.Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм/2 = 0,34 мм. Затем подставляем это число в формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Рассчитывать следует так: сначала подвергаем квадрат 0,34, а затем полученное значение умножаем на 3,14. У нас сечение этого провода 0,36 квадратных миллиметра. Это очень тонкий провод, который не используется в силовых сетях.

Рассчитайте сечение кабеля по диаметру по второй части формулы.Он должен иметь точно такое же значение. Разница может быть в тысячных из-за разных округлений.

S = π / 4 * D 2 = 3,14 / 4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В этом случае делим 3,14 на четыре, затем возводим диаметр и умножаем два получившихся числа. Получаем то же значение, что и должно быть. Теперь вы знаете, как найти сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, используйте эту.Нет разницы.

Таблица соотношения диаметра проводов и площади их поперечного сечения

Не всегда желательно или возможно произвести расчет в магазине или на рынке. Чтобы не тратить время на расчеты и не ошибиться, можно воспользоваться таблицей диаметров и сечений проводов, в которой указаны наиболее распространенные (стандартные) размеры. Вы можете записать его, распечатать и взять с собой.

90 138 90 140 Диаметр проволоки Сечение проволоки 90 140 0,8 мм 90 142 90 141 0,5 мм2 90 142 90 140 0,98 мм 90 142 90 141 0,75 мм2 90 142 90 147 90 140 90 141 1,13 мм 90 142 90 141 1 мм2 90 142 90 147 90 140 90 141 1,38 мм 90 142 90 141 1,5 мм2 90 142 90 140 1,6 мм 2,0 мм2 90 147 90 140 90 141 1,78 мм 90 142 90 141 2,5 мм2 90 142 90 140 2,26 мм 90 142 90 141 4,0 мм2 90 142 90 147 90 140 90 141 2,76 мм 90 142 90 141 6,0 мм2 90 142 90 140 3,57 мм 10,0 мм2 90 140 4,51 мм 90 142 90 141 16,0 мм2 90 142 90 140 5,64 мм 90 142 90 141 25,0 мм2 90 142

Как работать с этой таблицей? Как правило, кабели имеют маркировку или бирку, на которой указаны его параметры.Указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, 2х4. Нас интересуют параметры ядра, а это числа, стоящие после «х». В данном случае обнаруживается наличие двух проводников сечением 4 мм2. Поэтому мы проверим, соответствует ли эта информация действительности.

Как работать со столом

Чтобы убедиться в этом, измерьте диаметр любым из описанных методов, а затем обратитесь к таблице. В нем указано, что при сечении четыре квадратных миллиметра сечение провода должно быть 2,26 мм.Если ваши измерения совпадают или очень близки (погрешность измерения существует из-за того, что приборы не идеальны) все в порядке, вы можете купить этот кабель.

Но гораздо чаще реальный диаметр проводов намного меньше заявленного. Тогда у вас есть два пути: искать провод другого производителя или брать большего сечения. Конечно, за это придется переплатить, но первый вариант займет довольно много времени, и не факт, что удастся найти кабель, соответствующий ГОСТу.

Второй вариант потребует больше денег, так как цена сильно зависит от заявленного сегмента. Хотя не факт, хороший кабель, сделанный по всем стандартам, может стоить еще дороже. Это и понятно — стоимость меди, а зачастую и изоляции, в зависимости от технологии и стандартов, значительно выше. Поэтому производители хитрят, уменьшая диаметр проводов - для снижения цены. Но такая экономия может обернуться катастрофой. Поэтому перед покупкой обязательно снимите мерки.Даже проверенные поставщики.

Еще одно: проверьте и почувствуйте изоляцию. Она должна быть толстой, твердой, одинаковой толщины. Если кроме изменения диаметра есть еще и проблемы с изоляцией, ищите кабель другого производителя. В целом желательно найти продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ, а не изготовленную по ТУ. В этом случае есть надежда, что кабель или шнур прослужат долго и без проблем. Сегодня это непросто, но если вы занимаетесь разведением, качество очень важно.Поэтому, наверное, стоит посмотреть.

Как определить сечение многожильного провода?

Иногда используются витые проводники, состоящие из множества одинаковых тонких проволок. Как рассчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да, точно так же. Выполните замеры/расчеты для одного проводника, посчитайте их количество в пучке, а затем умножьте на это количество. Итак, вы узнаете о площади сечения многожильного провода.

.

Почему нагревается кабель? - Закон Джоуля - Электрическая теория

Почему электрические провода нагреваются? Что такое тепло и температура? Сколько энергии теряется на сопротивление? Что такое Закон Джоуля? Можно ли использовать сопротивление для чего-то?


Сопротивление показывает, насколько трудно электрическим зарядам пробить проводник. Если вы не знаете, откуда берется сопротивление, от чего оно зависит и как его рассчитать, рекомендую прочитать предыдущую статью:

Что такое сопротивление? - статья по теории электричества.номер

Сегодня мы поговорим об эффектах сопротивления. Расскажу, почему греются электрические кабели, кто первым заметил это явление и что оно означает для рядового потребителя электроэнергии. Я приглашаю!

Тепло… теплее…

Основной (но не единственной) задачей движущихся электрических зарядов является доставка электроэнергии от источника к целевому устройству. Все было бы хорошо, если бы это движение происходило в вакууме.Тогда заряды дойдут до конца кабеля по кратчайшему пути и почти без потерь отдадут имеющуюся у него энергию. Проблема в том, что электрический ток (и, следовательно, вышеупомянутое движение зарядов) может генерироваться только в специальных материалах, называемых проводниками — чаще всего это металлические провода, но также и электролиты, встречающиеся, например, в батареях.

Электрический ток представляет собой непрерывную последовательность межмолекулярных столкновений

Как показано на анимации выше, заряды, несущие энергию, не могут эффективно перемещаться между плотно упакованными атомами проводника.В результате очень часто сталкиваются с ними , полностью теряя скорость. Почему это так важно? Скорость частицы указывает на ее кинетическую энергию — чем быстрее движется объект, тем больше его энергия и тем тяжелее последствия его столкновения с неподвижным препятствием. Приведенная выше анимация показывает эти столкновения только в упрощенном виде, поэтому я создал еще одну, немного более детализированную. Вот близкое столкновение электрона с большим атомом металла:

Столкновение электрона с ионом металла - анимация

Принцип сохранения энергии гласит, что энергия не может появиться или исчезнуть оттуда.Его можно переносить с одного тела на другое, что мы и видим на анимации выше. Ускоренный электрон врезается в атом металла и теряет скорость. Кинетическая энергия электрона не может исчезнуть вот так, поэтому атом становится ее реципиентом, хочет он того или нет. Ударный импульс вызывает быстрые колебаний атома , что сопровождается внезапным повышением температуры. Если в течение короткого промежутка времени дальнейших столкновений не произойдет, частица со временем успокоится, и накопленное тепло рассеется.

Проблема в том, что при протекании через него электрического тока происходит бесконечная серия таких столкновений. Нагретые атомы проводника даже не успевают как следует остыть между столкновениями. Следовательно, в проводнике постоянно накапливается тепловая энергия и его температура увеличивается.

Закон Джоуля

Английский физик по имени Джеймс Прескотт Джоуль чрезвычайно интересовался этим явлением. В перерывах между ведением семейного пивоваренного бизнеса он изучал сущность потока энергии в механических и электрических системах.До девятнадцатого века причиной нагревания всего, что нас окружает, считалось так называемое тепло , т. е. таинственная жидкость, которая согревала тело, втекая в него, и охлаждала его, вытекая. У этой теории, казалось, были руки и ноги, пока Джоуль не исследовал этот вопрос.

Джеймс Прескотт Джоуль (1819 - 1889)

В 1840 году Джеймсу было всего 22 года. Именно тогда он провел ряд опытов, заключавшихся в пропускании электричества через проводник, погруженный в воду. Измерив повышение температуры воды, он пришел к выводу, что количество тепла, выделяемого кабелем, зависит только от его сопротивления, силы тока и времени протекания.Он назвал этот закон своим именем, а математический язык звучит так:


Q = I 2 Р т


Из формулы видно, что чем больше теплоты ( Ом), тем выше значение тока ( Ом ), сопротивление проводника ( Ом ) и время ( t ) протекания. Это открытие было крайне спорным в то время — тепловая теория предполагала, что тепло должно отводиться от одного объекта, чтобы нагреть другой.Внезапно какой-то никому не известный 22-летний мужчина заявил, что кабель выделяет тепло сам по себе! К счастью, менее чем через пять лет миру пришлось смириться с тем фактом, что теория тепловой энергии, выдвинутая Джоулем и его коллегами-физиками, была верна. Джоуль показал, что для того, чтобы нагреть воду, достаточно... долго ее перемешивать. Соотношение между силой трения и теплом позволило ему рассчитать, насколько температура воды внизу водопада выше, чем наверху, и сколько работы необходимо, чтобы нагреть один фунт воды на один градус по Фаренгейту.Количество способов получения тепла было огромным, доказывая, что это не что иное, как один из видов энергии.

Тепло и температура

Подумайте, что означает это предложение: «Лето теплее зимы». Дело в том, что летом воздух более теплый, или в том, что 30°С теплее, чем -5°С?

Теплота и температура — две совершенно разные величины, и их не следует путать. Однажды мне попались очень интересные графики, показывающие эту разницу.Думаю развеет все сомнения:

Подводимая тепловая энергия вызывает повышение температуры

Теплота — это энергия, вызывающая повышение температуры объекта, и ее единицей измерения является Дж [ Дж ]. Почему при одинаковом количестве энергии маленькая чашка с водой нагревается больше, чем большая посудина? Объяснение простое. Полная энергия, переданная объекту, равномерно распределяется между всеми его частицами. Чем больше молекул разделить, тем меньше энергии остается у каждой из них.Более низкая энергия частиц означает, что они достигают , более низкой температуры , единицей которой в мире науки является кельвин (К), а в Польше мы ежедневно используем градусы Цельсия.

Насколько сильно нагревается кабель?

Столкновение, сопровождающее течение тока, является бесконечным источником кинетической энергии, которая увеличивает вибрацию проводника и вызывает повышение его температуры. Если в какой-то момент ток отключится, эта энергия выделится в окружающую среду в виде теплоты .Но что, если текущий поток длится много часов? Согласно закону Джоуля, количество тепла, накопленное в проводнике, должно увеличиваться со временем. Есть ли предел?

Выделение энергии в окружающую среду возможно благодаря частицам окружающего воздуха. Они получают тепловую энергию в процессе охлаждения. В физике воздух считается довольно плохим проводником тепла, но есть свойство, которое помогает ему это проводить. А именно, чем выше разница температур между нагретым объектом и окружающей средой, тем теплообмен происходит быстрее .Что это значит для нашего кабеля?

Как только включается питание, а провод еще холодный, он начинает очень быстро нагреваться. Однако со временем, когда температура достигает значения в несколько десятков градусов, кабель начинает отдавать все больше тепла в окружающую среду, что замедляет его дальнейший нагрев. В конце концов дело доходит до того, что скорость выделения энергии совпадет со скоростью нагрева, и рост температуры проводника остановится. Затем кабель достигает так называемого предельная температура , что хорошо видно на графике:

График - ход нагрева проводника под действием электрического тока

Какая тогда предельная температура? До какого значения может нагреваться кабель? И не вредит ли ему нагрев кабеля каким-то образом?

Температурный предел типовых проводников

Температура плавления чистой меди составляет примерно 1085°С. Однако следует помнить, что типовой электрический кабель дополнительно оснащается изоляцией гораздо меньшей прочности.Стандартные утеплители выдерживают температуру примерно до 90°С, специальные утеплители до нескольких сотен. Чтобы не превысить заданную температуру, кабель следует выбирать в соответствии с током, который мы хотим через него пропустить. Вот примерная таблица значений, которых мы должны придерживаться:

Рабочий ток для изоляции до 60°С, 75°С и 90°С

Чем больше поперечное сечение проводника, тем ниже его сопротивление и тем больше поверхность, способная рассеивать тепло, — следовательно, проводник может выдерживать более высокую силу тока.Вышеприведенная таблица, к сожалению, относится только к теоретической ситуации - одиночный медный провод, подвешенный в воздухе при температуре 25°С. На самом деле на нагрузочную способность кабеля влияет гораздо больше факторов, например способ укладки кабеля, количество проводников, температура окружающей среды или условия окружающей среды. К счастью, производители электрических кабелей идут навстречу потребителям и предоставляют специальные таблицы, учитывающие все факторы. Однако мне не хотелось бы сегодня углубляться в столь обширную тему, поэтому мы вернемся к ней в другой раз.

Сопротивление хорошо или плохо?

Мы уже знаем, что сопротивление замедляет течение электрического тока. В результате кинетическая энергия электронов преобразуется в тепловую энергию, запасенную в проводнике. Значит, сопротивление — пустая трата энергии? Как быть с этим фактом? Или, может быть, есть случаи, когда сопротивление полезно для чего-то?

90 112 Потери энергии 90 113

Сопротивление провода существенно зависит от трех факторов: материала, из которого он сделан, его толщины и длины.Не беда, если сетевой шнур домашней духовки немного нагреется. При длине в несколько метров вырабатываемое количество тепла даже не согреет как следует руки в зимний день - так что это не значительная трата энергии.

Линии высокого напряжения; источник: http://www.ox.ac.uk

Но что, если длина кабеля составляет десятки или сотни километров? Каждый дополнительный градус Цельсия генерирует огромное количество потерянного тепла, которое могло бы успешно обогреть весь наш дом.По этой причине целью номер 1 электроэнергетики является минимизировать сопротивление линий электропередачи , что, к сожалению, не так просто. Укоротить леску нельзя, слишком толстая проволока начала бы разрушаться под собственным весом, а единственный толковый материал, который можно использовать, это алюминий (почему расскажу в другой раз). Следовательно, основным средством ограничения выделяемого тепла является повышение напряжения до уровня даже 110 тысяч вольт . Благодаря этому мы можем передавать ту же мощность, используя малый ток, что автоматически снижает его температуру — мы скажем себе, как именно это работает в контексте передачи переменного тока и энергии.

Электрическое отопление

Поскольку идеальных проводников не бывает, а каждый электрический провод все равно нагревается, может быть, это выделяющееся тепло можно использовать для чего-то? Обогреватели, фены, тостеры, духовки, электрические чайники, обогреватели — все эти устройства используют закон Джоуля для выработки огромного количества тепла при относительно низком токе в домашней установке. Как это делается?

Нагревательные элементы достигают рабочей температуры свыше 1000°С; источник: википедия.org

Поскольку сопротивление генерирует тепло, для создания нагревательных элементов следует использовать материалы с относительно высоким удельным сопротивлением (порядка нескольких Ом). Для максимального сопротивления и температуры, до которой нагревается такой элемент, его изготавливают из проволоки возможно малого диаметра . Свернув его дополнительно в спираль, мы получим большую поверхность теплообмена при тех же размерах.

Очень популярными материалами, используемыми в производстве нагревательных элементов, являются хром-никель (темп.работающий до 1130°С) и чуть более дорогой кантал (рабочая температура 1300°С). Такая высокая рабочая температура также означает чрезвычайно быстрый темп выделения энергии в окружающую среду. Следует быть осторожным, так как нагреватели очень часто работают близко к точке, где происходит их повреждение. Особенно это мы почувствуем, когда запустим обогреватель, предназначенный для работы в воде, в непосредственной близости от воздуха, который не успевает получать накопленную энергию.

Со словом конец...

Производство тепловой энергии представляет собой чрезвычайно интересный эффект сопротивления.С одной стороны, электроэнергетика многое сделала бы для того, чтобы избавиться от нее, с другой – теплоэнергетика не могла бы существовать без сопротивления. Если вы узнали что-то интересное благодаря моей статье, мне очень приятно! Тогда приглашаю вас ознакомиться с другими моими материалами. Если, с другой стороны, вы не хотите ничего пропустить на моем сайте, вы можете дать мне свой адрес электронной почты ниже, и тогда я обязательно сообщу вам обо всем.

Спасибо за внимание и до скорой встречи!


Библиография

  1. Джеймс Прескотт Джоуль - биография - S@TM Research Group, 2012,
  2. Основы электротехники, избранные вопросы - С.Краковяк, Варшава,
  3. Физика твердого тела - Н. Эшкрофт, Н. Мермин, Научно-техническое изд-во,

Тебе понравилось это? Взгляни на

и поддержите мою дальнейшую работу!

Или, может быть, вы хотели бы прочитать интересную книгу?

Уведомлять вас о новых статьях?

Я рекомендую подписаться на рассылку новостей или посетить Facebook. Таким образом, вы не пропустите ни одного нового текста!
Я отправил вам электронное письмо!

Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик и подтвердите, что хотите подписаться на информационный бюллетень.


.

Кабельные направляющие – выбор, сборка, применение

Кабельные направляющие предотвращают запутывание и перегибание кабелей и проводов в движущихся частях машин. Как собрать все устройство, чтобы все исправно работало? Как лучше выбрать кабельную направляющую, чтобы она наилучшим образом выполняла свои функции и максимально использовала свои возможности?

В этой статье вы узнаете, что такое кабельные направляющие, как правильно выбрать энергоцепь в заданном приложении, а затем как правильно установить такую ​​энергоцепь.Если вы ищете информацию о энергетических цепях или электронных цепях®, кабельных цепях или энергетических цепях , вы пришли в нужное место. Это другие названия энергоцепей, которые можно встретить в сети, в зависимости от производителя.

Кабельные направляющие что это?

Кабельные направляющие представляют собой конструкции, предназначенные для охвата и направления гибких электрических кабелей и гидравлических или пневматических труб, движущихся частей автоматических машин. Миниатюризация Износ и нагрузки на кабели и шланги, уменьшение спутывания и повышение безопасности оператора. Кабельные держатели адаптируются к горизонтальному, вертикальному, вращательному и трехмерному перемещению .

Конструкция энергетических цепей

Направляющие троса устроены аналогично велосипедной цепи - из повторяющихся звеньев, которые могут изгибаться в одной или двух плоскостях. Такие ячейки могут быть открытыми или закрытыми (необходимы там, где есть сильное загрязнение, т.е.стружка или другие сыпучие материалы). Для разделения отдельных тросов в цепи используются соответствующие крепежные детали и разделители, поскольку более тонкие тросы имеют тенденцию смещаться и застревать между более толстыми. Кабельные держатели изготавливаются из стали, алюминия или пластика, которые становятся все более популярными.

Прежде чем приступить к выбору подходящих электронных цепей® для ваших решений, обратите внимание, что статья содержит информацию о сборке.Вы можете выбрать правильную цепь, но эта вместе с системой тросов и шлангов будет работать надежно и безотказно, особенно при правильно установленной .

Подбор бензопилы энергосберегающей

Подбор подходящей бензопилы по тросам осуществляется с учетом нескольких параметров. Однако мы можем вас заверить, что ничего сложного не будет, если мы проясним несколько понятий.

На сайтах производителей направляющих можно найти выкройки, а часто даже готовые калькуляторы, позволяющие подобрать подходящую компоновку по сечению и размеру направляющей.Должны быть известны следующие значения: длина пути, применяемые ускорения и скорости, диаметры проложенных кабелей и типы кабелей (электрические, гидравлические, пневматические и т. д.), поскольку радиус энергоцепи напрямую зависит от этого.

Подводя итог, можно сказать, что подбор энергетической цепи наиболее эффективно проводить с учетом следующих шести шагов:
1. Рабочий диапазон - для расчета длина цепи/количество элементов,
2. Количество кабелей или шлангов и их внешние диаметры на выбор Внутренние размеры цепи (Hi и Bi на чертеже), радиусы изгиба кабелей или шлангов на выбор Радиус цепи R кабели
3, Общий вес необходимых кабелей для выбора выступа цепи
4 Сепараторы
5 Крепление
6. Рабочая среда - есть ли пыль или цепь будет подвергаться воздействию внешних условий, таких как снег, ветер, дождь

Ниже мы обсудим каждый из шагов.

Шаг I - Указать размеры энергоцепи, в том числе диапазон ее действия

Диапазон рабочего пути определяется данными пути, по которому будет двигаться кабелевоз. Вам необходимо знать ожидаемые рабочие скорости и ускорения. Эти данные необходимы для расчета длины и параметров энергоцепи для выбранного приложения. Все это для того, чтобы выбрать лучшую кабельную направляющую, чтобы она максимально долго выполняла свои функции, максимально используя свои возможности.Где взять данные? Обычно вы получаете данные в спецификации машины/устройства, на которой будет работать гид.

Чтобы избежать одной из основных ошибок, стоит знать, что когда в цепи один кабель малого диаметра, а длина трассы составляет несколько десятков метров, цепь должна быть согласованы с длиной водосливного пути, а не с проводом.

Шаг II - Информация о необходимых кабелях и других носителях, которые мы хотим поместить в руководство тросы необходимы для правильного подбора проводника. Неправильный размер цепи или слишком туго уложенные тросы могут привести к расстегиванию цепи во время работы.

Общее правило кабельного провисания в направляющей ссылке:

10% и не менее 1,2 мм
NO P


NO P


пропуск толщины

Специалисты говорят, что дополнительное пространство для гидравлических линий должно составлять 20% от диаметра.Затем вычисляют радиус изгиба R-цепи, который обычно составляет не менее 10d, где d — диаметр наибольшего троса.

Зная диаметр жил, можно предварительно выбрать тип кабельной направляющей. Смоделируйте прокладку кабеля внутри направляющей. Результат определит максимальные площади, необходимые для работы системы.

Они понадобятся для правильного подбора тросов и других элементов с конструктивными ограничениями по максимальному рабочему пути в подвижной системе, а также по количеству циклов изгиба троса.Результатом будут параллельные параметры радиуса изгиба [R] кабеля/шланга и его диаметра d [мм].

Ступень III - безопорная длина или возможно раздвижная система

Зависимость степени наполнения и веса конструкции зависит от типа кабельной направляющей и ее конструкции.

Покупатели уже ошибаются при выборе типа цепи. Необходимо помнить, что каждый тип е-цепи® имеет допустимую нагрузку в зависимости от длины свободного прохода цепи.

Наиболее популярны «самостоятельные» приложения. Е-цепи®, используемые в этом типе приложений, позволяют работать с очень высокой динамикой перемещений и обеспечивают очень долгий срок службы. Максимальная неподдерживаемая длина зависит от веса наполнителя и типа e-chain®. В результате мы различаем три типа безопорной длины:

Типы безопорной длины

1. Самонесущее применение — Прямая верхняя часть цепи (FLG на картинке выше).
Направляющая цепи на приведенном выше рисунке, обозначенная как FLG, используется, если верхний рычаг направляющей цепи представляет собой прямой участок с изгибом или имеет максимальный прогиб 10-15 мм в зависимости от размера. Установка энергоцепи в приложении FLG всегда является рекомендуемым вариантом. При этом направляющие троса работают бесшумно и без дополнительных вибраций.

2. Самонесущая с вылетом (обозначена FLB на приведенном выше чертеже)
Энергоцепь на приведенном выше чертеже, обозначенная как FLB, используется, если ее выступ составляет более 10-15 мм (в зависимости от типа энергетическая цепь) и менее определенного максимального вылета.Максимальный вылет зависит от типа энергетической цепи. Вариант FLB технически приемлем для многих решений. Проблемы могут возникнуть, когда ускорение и частота движения слишком высоки.

3. Критический свес
Если свес больше. чем допустимый FLB, речь идет о «критическом свесе». Следует строго избегать установок с «критическим прогибом», которые допускаются только в исключительных случаях.

Существуют приложения, которые достигают стадии «критического провала» после очень длительного периода использования.В этот момент энергетическая цепь должна быть заменена.

Раздвижные механизмы — когда их использовать?

Для очень дальних путешествий лучшим решением является использование энергоцепи в планере. В этом приложении верхняя кабельная цепь скользит по нижней части кабельной цепи. Чтобы энергетические цепи правильно работали в скользящем приложении, необходимо использовать кабельный желоб. Желоб чаще всего изготавливается из стали, алюминия или может быть изготовлен из нержавеющей стали.Такие желоба оснащены выдвижными элементами по бокам и посередине. Эти элементы изготовлены из пластика, который в сочетании с энергетическими цепями обладает лучшими свойствами скольжения. Высота желоба должна быть как минимум в два раза больше высоты кабельной направляющей. Ширина желоба должна быть на 5 мм больше ширины кабельной направляющей.

Расчет длины энергетической цепи

В идеале энергетическая цепь зацепляется в центре общего линейного перемещения.Такое расположение фиксированной точки энергоцепи позволяет сократить длину энергоцепи. В следующих примерах показано, как рассчитать длину энергетической цепи, когда фиксированная точка находится в середине и в конце энергетической цепи.

Расчет длины цепи в скользящем приложении производится по приведенному выше чертежу и формуле:
Lk = S / 2 + K, где:

S - длина хода,
K - коэффициент, это значение берется из данных технической энергоцепи.

K = π x R + защита, где:

R - радиус изгиба энергоцепи,
HRi - внутренняя высота желоба,
HF - необходимая высота установки,
K2 - Дополнение, если подвижный конец точки соединения имеет опущен,
D2 - Превышение длины хода, проскальзывание.

Этап IV - Внутреннее разделение - сепараторы

Большинство энергетических цепей имеют прямоугольное поперечное сечение с проложенными внутри кабелями.Перекладины по всей длине кабелепровода можно открыть снаружи, что упрощает ввод кабелей и подключение штекеров. Внутренние разделители в цепях удерживают кабели отдельно. Кабели также можно удерживать на месте благодаря встроенному фиксатору. Монтажные кронштейны крепят концы кабельной направляющей к машине.

При использовании тросов большого диаметра необходимо учитывать их расположение на концах окна направляющей троса. Помните, однако, что вес в звене должен быть распределен равномерно — что будет гарантией успеха безотказной работы системы.Кабели, проложенные в направляющей, не должны запутываться или пересекаться.

Этап V - Монтаж - система запуска

Зная рабочие параметры, выбрать систему крепления. Наше предложение включает в себя два основных типа - монтаж в плоской системе и на горизонтальных поверхностях.

Кабельные направляющие в магазине EBMIA представляют собой системы со стартовой конструкцией для монтажа кабелей преимущественно в плоском расположении (см. здесь и здесь ).Часто используемым решением является передний кронштейн, который также можно прикрепить к горизонтальным поверхностям (см. здесь и здесь ). В предложении также имеются направляющие с конвергентным и расходящимся креплением в вариантах с металлическим креплением, в зависимости от дальнейшего расположения направляющей и тросов.

Шаг VI - Рабочая среда

Очень важным компонентом нашего выбора является рабочая среда всего приложения. Пыль, влажность, наличие химических факторов или наличие взрывоопасных зон - вот те условия, которые оказывают решающее влияние на тип материала внешней изоляции кабелей и материал, используемый для нашего руководства.

Направляющие кабеля из предложения EBMIA изготовлены из пластика, получившего наибольшую популярность. Поскольку энергоцепи не работают при больших нагрузках, правильно подобранный материал может с успехом заменить сталь или алюминий при значительном снижении веса. Интересно, что чем легче сама цепь, тем тяжелее тросы она может нести, поскольку ей требуется меньшая поддержка собственного веса.

Подбор направляющих для кабелей - самые распространенные ошибки

А теперь в десяти пунктах приведем самые распространенные ошибки при покупке энергоцепей.

1. Неправильный размер цепи или слишком плотное расположение тросов, что приводит к отсоединению цепи во время работы.
2. Использование цепи без возможности попадания в кабели с уже установленными вилками - это делает невозможным их повторную вставку.
3. Забывая, что каждая электроцепь® имеет фиксированную допустимую нагрузку в зависимости от длины свободного прохода.
4. Ориентируемся только на размер (т.е. сколько места нам нужно для тросов), без учета прочности цепи, т.е. ее механических параметров.
5. Пропуск аксессуаров и игнорирование использования разделителей между кабелями. Между тем очень важна организация пространства внутри цепи.
6. Использование тросов, предназначенных для статической работы в цепи, например, очень жесткой проволоки
, которая не сгибается, такое количество тросов может повредить цепь и разорвать поперечины.
9. Направляющая кабеля слишком короткая для направляющей.
10. Использование стандартных кабельных направляющих во взрывоопасных зонах.

Обладая специальными знаниями, связанными с подбором кабелей и кабельных направляющих, мы можем определить компоненты системы, а теперь займемся установкой кабельных направляющих.

Установка кабельных направляющих

EBMiA поставляет заказанные направляющие вместе с сепараторами или другими элементами в качестве элементов для самостоятельной сборки.

Сначала поместите всю направляющую на ровную поверхность, собрав ее в правильном монтажном положении

Затем подготовьте точки крепления в неподвижной и подвижной конструкции - если только мы не сделали это во время механической/слесарной сборки устройства.
Следующим шагом является установка направляющей троса на устройство - для самонесущей системы или в скользящий желоб, то есть место установки и эксплуатации направляющей. При сборке мы можем подкорректировать положение или длину направляющей.

Обязательным условием является размотка кабелей и укладка их по направлению работы гида. Недопустима размотка методом снятия с катушки последующих витков, создающих так называемую "штопор".

Если вес и габариты направляющей небольшие - также можем установить направляющую только после заполнения ее кабелями расположение кабелей внутри направляющей.Не забудьте расположить кабели симметрично по весу, выдерживая расстояние 10% от диаметра (не менее).

Особое внимание следует уделить тому, чтобы трубы и шланги с разными наружными оболочками не касались друг друга. Общее правило - нет возможности пересечения или сращивания проводов.

Мы рекомендуем разделять линии/шланги разделителями кабель.Как следствие, повреждение изоляции жил. Еще одним последствием неправильной прокладки тросов является перенос центра тяжести тросов внутрь направляющей, что может привести к изменению траектории движения (наибольшая опасность возникает в самонесущих системах).

Такая сборка аннулирует гарантию на весь блок и используемые кабели.

Аспекты прокладки кабелей и шлангов в кабельной направляющей тем важнее, чем больше скорость и количество циклов.Рекомендуем проконсультироваться в отделе кабельных аксессуаров.

После установки энергоцепей и предварительной проверки расположения закрываем крышки, проверяя размещение разделителей и их правильное положение.

На завершающем этапе крепим начало и конец кабеля к гребенчатым держателям - в пластиковых крепежах они являются составной частью крепления, а в случае металлических держателей - к выбранной клипсе для снятия натяжения.

Направляющая гидравлического трубопровода

Гидравлический шланг и направляющая трубопровода:

Используется в силовых гидравлических системах для передачи мощности и управления, где стандартной рабочей жидкостью является гидравлическое масло, используются резиновые гидравлические шланги, должным образом обжатые и правильно законцованные. . В промышленности существуют тысячи различных типов устройств и машин, для которых требуется соответствующий тип гидравлического шланга.Отличительными факторами являются длина и толщина гидравлического шланга, а также тип - тип обжима и тип конца резьбы. Основной задачей трубопровода является транспортировка масла под соответствующим давлением от распределителя к гидроцилиндру. Гидравлический шланг, являющийся составной частью трубопроводов, обеспечивает гибкость, необходимую для работы привода, выполняющего определенное движение. Изготовленные из них гидравлические шланги работают при рабочем давлении до максимум 420 бар и при рабочей температуре от -40°С до +100°С.По конструкции гидравлические рукава можно разделить на гидравлические с тканевой оплеткой и стальной проволокой и со стальной спиральной оплеткой. Независимо от производителя, все самые важные данные размещены на внешней поверхности гидравлического шланга.

Поскольку гидравлические шланги обычно работают при очень высоком давлении и должны выдерживать большие нагрузки в динамических условиях, они требуют тщательного обслуживания.

Направляющая для гидравлического шланга

Благодаря новым направляющим для гидравлического шланга теперь у нас есть направляющая для энергии и среды даже в самых маленьких монтажных пространствах на опорах.Прочные, компактные и простые в установке цепи направляют гидравлические линии в дополнение к кабелям питания и управления. Цепь гидравлического шланга является идеальным решением для специального машиностроения, и ее использование значительно снижает затраты на техническое обслуживание и время простоя.

Особые задачи требуют инновационных решений. Это особенно важно для опор многих строительных машин, таких как бетононасосы или мобильные краны, которые характеризуются большим разнообразием моделей, в том числе в компонентах.Безопасное направление гидравлических шлангов имеет здесь первостепенное значение, так как они должны постоянно и надежно питать машины, даже при высоких механических нагрузках и суровых погодных условиях. Эффективную защиту обеспечивает направляющая гидравлических шлангов. Он не только защищает шланги, но и предотвращает их скручивание и изгиб благодаря определенному минимальному радиусу изгиба.

По размерам цепей такие приспособления бывают практически миниатюрными, шириной от нескольких мм, вплоть до цепочек со звеньями в несколько десятков см.Длина цепочек также может быть самой разной – от нескольких десятков сантиметров до нескольких сотен метров.

Рис. Направляющая гидропровода

Как выбрать направляющую для гидропровода?

Данные, необходимые при выборе электронной цепи®:
- Досягаемость машины для расчета длины цепи (количество звеньев)
- Количество проводов или шлангов и их внешние диаметры для выбора внутренних размеров цепи
- Радиусы изгиба провода или шланги на выбор радиус цепи
- Общий вес кабелей и шлангов на выбор вылет цепи®
- Рабочая температура

Компания EBMiA предлагает цепи® из специального прочного пластика , гарантируя долгую, безаварийную и бесшумную работу.Широкий диапазон ширины, высоты и радиуса изгиба цепей означает, что направляющие, предлагаемые EBMiA, удовлетворят даже самые высокие требования.

Направляющие пластиковые обычно используются для защиты и направления электрических жгутов и там, где требуется антистатическая система (тогда используются специальные пластмассы), а также в системах с высокой динамикой движения. Металлические же направляющие используются в тяжелых условиях работы - там, где они подвержены механическим повреждениям, где требуется высокая несущая способность и т.п.для защиты и прокладки гидравлических шлангов. Однако технический прогресс в производстве пластмасс и элементов из них позволяет использовать пластмассы практически во всех условиях. Их структура, химический состав и технология изготовления все чаще позволяют заменить ими даже сталь.

Правило заполнения гидравлических линий в энергоцепи

Линии должны быть проложены и закреплены таким образом, чтобы они всегда могли свободно перемещаться в продольном направлении и не создавали растягивающую силу по радиусу е-цепи®.В приложениях с высокими скоростями движения и частыми изменениями нагрузки нельзя прокладывать кабели слоями без горизонтального разделителя. Горизонтальное разделение полкой необходимо при слишком больших перепадах диаметров кабеля и количестве циклов в использовании превышает 10 000 двойных циклов при скоростях выше 0,5 м/с.

Для гидравлических линий требуется пространство друг вокруг друга, минимум 20% пространства

3 900 Рис.Максимальный диаметр кабеля указан для каждой серии на соответствующей странице каталога с описанием товара.

Рис. Пример размещения и разделения тросов в цепи

Дополнительные указания по расположению шлангов и тросов в направляющей цепи

Вес троса или шланга должен распределяться симметрично по ширине цепи . Кабели и шланги с разной оболочкой (из разных материалов) не должны соприкасаться друг с другом.При необходимости их нужно разместить отдельно. Кабели и шланги всегда должны быть закреплены на свободно движущихся концах. Исключения делаются только для гидравлических линий с компенсацией определенной длины или для линий высокого давления (см. гидравлические линии). Чем быстрее и чаще работает энергетическая цепь, тем важнее расположение кабелей внутри нее. В связи с широким спектром возможностей, мы рекомендуем бесплатно проконсультироваться с нашей службой поддержки клиентов EBMiA.

Радиус изгиба R e-chain®

Радиус изгиба e-chain® всегда зависит от самой толстой или самой жесткой проволоки или шланга в приложении. Радиусы изгиба должны быть подобраны в соответствии с рекомендациями производителя шланга. Выбор радиуса, превышающего минимальный радиус, положительно скажется на сроке службы. Спецификация минимального радиуса изгиба основана на нормальной рабочей температуре. В качестве альтернативы рекомендуются другие значения радиуса изгиба. Мы рекомендуем комплектные системы e-chains®: радиусы изгиба всех кабелей и шлангов, внутреннее разделение и срок службы оптимально согласованы.

При проектировании учитывать расширение линий в процессе эксплуатации. Поэтому нужно запланировать нужное количество места в направляющей. Очень важно выбрать подходящие гибкие кабели (т. е. с соответствующим радиусом изгиба). Также важна износостойкая поверхность кабелей. Все перекладины и полки для кабелей сводят к минимуму трение кабеля. Как правило, тросы из тканевой оплётки более гибкие, чем стальная проволока. При поперечном перемещении гидравлических линий в цепи может увеличиться трение линии о стенки, поэтому они должны быть защищены вертикальными разделителями, но не обездвижены.Специальные блокирующие сепараторы, которые удерживают открывающиеся поперечины цепи на месте, а использование «прокладки» предотвращает боковое смещение сепараторов; даже при сильных вибрациях и резких движениях цепи.

Сервис электронных цепей®

Благодаря этой статье вы узнали, как собирать электронные цепи®, избегая самых распространенных ошибок. Мы верим, что вы сможете выбрать наилучшую кабельную направляющую для выполнения своих функций, максимально используя ее возможности.

Каждое устройство, привод, вращающаяся система требуют периодической проверки на исправность. Электронные цепи® также подлежат такому контролю. Необходимо в первый раз, возможно после непродолжительного периода эксплуатации (в зависимости от выполненных циклов с момента ввода в эксплуатацию), проверить крепление ручек, расположение разделителей и закрепление тросов на концах руководства.

Эксперты по номеру EBMiA помогут вам выбрать подходящие электронные цепи®.Благодаря сотрудничеству с известными производителями мы можем поставлять компоненты и аксессуары высочайшего качества. Достаточно в этом вопросе и в случае любых других сомнений или вопросов проконсультироваться с нашими опытными продавцами-консультантами, которые будут рады предоставить вам необходимую информацию.

Предлагаем Вам ознакомиться со статьей:

Виды проводов и кабелей в автоматике

.90 000 10 ошибок при планировании домашней установки

По уважительной причине электромонтаж считается одним из самых сложных, а его выполнение лучше доверить это профессионалам. Однако, если опытный энтузиаст DIY захочет самостоятельно делать некоторую работу в электротехнической промышленности должны быть знакомы с возможные ошибки и их последствия. Неисправность в сантехнике привести максимум к затоплению квартиры, при этом плохо спланированные и завершенный электромонтаж может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если вы ищете компанию, которая выполнит для вас электромонтаж, воспользуйтесь услуги Поиск Подрядчики , доступны на странице Калькуляторы Строительство. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложения.

1. Неверно выбор толщины кабеля

Хотя разговорный термин «толщина провода», следует помнить, что сечение для электроустановки выбирается провода, а не его толщины.Выбор сечения проводов в среднем домашних условиях следует придерживаться простых правил обозначения схемы:

  • по квартирное освещение - для этих цепей использовать провода o диаметр 1,5 мм 2 . Нет смысла пытаться сэкономить и купить, например, 1 мм 2 или 0,75 мм 2 хотя бы из-за их меньшей прочности механический при укладке и небольшая разница в цене.
  • по электрические розетки общего назначения - устройства, к которым подключаются розетки намного мощнее лампочек (особенно энергосберегающих).По этой причине используются кабели сечением 2,5 мм 2 . это ошибка использование для этих цепей проводов от цепей освещения. Даже какое-то время ничего не будет, перегретая изоляция со временем расплавится и есть короткое замыкание.
  • по специальные розетки - для однофазных бытовых приборов o номинальная мощность свыше 2 кВт (например, печь) должна обеспечиваться самостоятельно цепи из провода 2,5 мм 2 .

Зависимость поперечного сечения проводника от нагрузки (тока протекающий ток) таков, что большой ток может вызвать чрезмерное увеличение температура кабеля малого сечения. Проще говоря, каждый металл имеет удельное сопротивление и каждый проводник начинает функционировать при определенных условиях как обогреватель. А температура, которую выдерживает утеплитель, составляет всего около 70°С.

2. Кабель или провод?

Смысл рассматривать выбор многожильного шнура или провод довольно маленький.Леска более гибкая по сравнению с проволокой и лучше проводит высокочастотные сигналы. Таким образом, v некоторые умные домашние установки; в стационарных соединениях ламп накаливания и гибкость кабелей не имеет значения.

3. Ассортимент и количество устройства

В рекомендациях стандарта указано 10 розеток в одной электрическая цепь. На практике следует ориентироваться на количество и тип устройств электричество в доме.Для крупных потребителей электроэнергии, таких как например, проточный водонагреватель, электрическая плита или духовка, должны быть предусмотрены отдельные электрические цепи. Он должен иметь независимую цепь также есть сигнализация; трудно представить, что он будет обездвижен перегрузка розетки. Замена цепи является серьезной ошибкой. удлинитель с несколькими соединениями. Подключение к таким полоса из нескольких больших энергоприемников - самый простой способ перегреться замыкание и выход из строя всей установки, особенно если там будет еще и охрана неправильный.

Ошибки, допущенные при электромонтаже, очень часто касаются неправильного выбора кабелей для освещения в помещении

Цепи освещения в индивидуальном доме выполнены с с помощью кабеля сечением 1,5 мм 2 . Если по какой-то причине освещения проложен провод 2,5 мм 2 , по соображениям безопасность, это вполне приемлемо; в лучшем случае будет больше сложность с размещением большего количества проводов в распределительной коробке.

Увеличенный кабель не перегревается. Большой ошибкой будет использование кабеля сечением 0,75 мм 2 , с учетом световой нагрузки, например, светодиодного освещения.

5. Провода без пропуск

Часто используются для прокладки электрических кабелей гофрированные электромонтажные трубы, т.е. трубопроводы. Имя действительно В Польше к этим трубам прилепили "кондуит", хотя он из металлических труб Системные установки Peschla, используемые в основном в Германии.

Электрическая установка может быть запущена:

  • в гипсе или под гипсом;
  • в трубах (трубопроводах), каналах, лентах;
  • на гипсе.

Всегда должен использоваться правильный тип провода.

Электрические схемы домовой установки должны быть исправны должным образом защищены от перегрузки, т.е. от протекания тока высокая интенсивность. Для этой цели обычно используются миниатюрные автоматические выключатели. В в старых установках еще можно найти предохранители в корпусе керамический.

  • Цепи освещения - выключатель перегрузки по току В10, т.е. с номинальным током 10 А.
  • Цепи со стандартными розетками - выключатель Б16. Ошибочно прокладывать в таких цепях провода сечением 1,5 мм 2 . Максимальный ток для такого кабеля около 16 А, но на практике автоматический выключатель сработает, когда он течет в течение длительного времени ток 16-18 А. А это значит, что рано или поздно изоляция расплавится и произойдет короткое замыкание.
  • Независимые цепи для розеток - кабели 2,5 мм 2 и переключатель B16.

7. Задержка предохранители в отдельных секциях

Миниатюрные автоматические выключатели, используемые для защиты Электрические схемы защиты от перегрузок имеют четыре основных характеристики, т.е. зависимость скорости срабатывания от силы тока, который течет через них. Есть два текущих порога:

  • Порог отказа - ниже этого значения автоматический выключатель не сработает.
  • Порог срабатывания - выше этого значения ток, переключатель точно сработает.

Эти характеристики имеют следующие пороговые значения:

  • A: порог отказа - 2 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 3-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
  • B: порог отказа - 3 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 5-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
  • C: порог отказа - 5 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 10-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
  • D: порог отказа - 10-кратный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 20-кратный номинальный ток автоматического выключателя.

Автоматические выключатели выбираются по их характеристикам в в зависимости от пускового тока подключенных устройств. Используется тип А для чувствительных электронных устройств, в то время как C и D, где начинаются несет большой ток.

Характеристика B наиболее распространена в домах автоматический выключатель.Если пусковой ток какой-нибудь, например, станки в шесть или восемь раз превышают номинальный ток автоматического выключателя, активировать его при наличии переключателя B, не говоря уже о A, было бы обычным делом. невозможный.

Установка предохранителей, т.е. устройств, перекрывающих доступ к электричеству в различных ситуациях, необходима для безопасного электромонтажа.

8. Предохранители дифференциальный ток

Этот тип переключателя появился в установках электрические относительно недавно.Его задача – защитить от поражения электрическим током. поражение электрическим током и снижение возможности возгорания в результате отказа электрическая инсталяция.

Не вдаваясь в подробности конструкции и работы, можно коротко скажем, что через него проходят фазный и нулевой проводники, а когда ток будет уходить на корпус или экран устройства, значение тока w фазные проводники и нейтраль различаются. Эта разница известна в просторечии дифференциальный ток, отсюда и название автоматического выключателя.

Устройства защитного отключения могут быть:

  • высокочувствительный - до 30 мА;
  • среднечувствительные - 30-500 мА;
  • низкая чувствительность -> 500 мА.

Привлекательные акции - проверить

9. Банки установка

Это места, где безопасно и надежно выполнять соединения электрических цепей. Существуют различные варианты монтажных коробок выбираются для конкретных приложений. Итак:

  • коробки для поверхностной установки;
  • коробки скрытого монтажа;
  • банки для тяжелых условий эксплуатации;
  • коробки для осветительных установок.

10. Обозначения провода

Кабели, из которых устроены цепи освещения, обычно многожильный. Жилы кабеля имеют внутреннюю изоляцию, и все дело в изолирован снаружи. В то время как внешняя изоляция обычно белая и не имеет значения, цвет отдельных жилок играет существенную роль роль:

  • фазный провод L - красный, коричневый, черный, серый, белый – при наличии более одной фазы маркируются жилы L1, Л2, Л3.Прикосновение к проводу или линии такого провода, подключенного к источнику питания обычно заканчивается параличом.
  • Нейтральный провод N — Синий — Сенсорный этот кабель не должен иметь неприятных последствий, но на всякий случай как обычно при контакте с электрическим током, стоит быть осторожным.
  • РЕ защитный проводник - желто-зеленый - не влияет к работе прибора, включенного в розетку, но его целью является защита человек против поражения электрическим током.


Незнание правил вредно

Используется неправильное сечение проводника, неправильное выбор автоматического выключателя, подключение полосы с несколькими штепсельными розетками к ежедневная перегрузка электрической цепи или, наконец, отсутствие подходящей меры предосторожности - это частые причины выхода из строя или поражения электрическим током.

Хуже того, авария или поломка не обязательно должны произойти немедленно; угроза может возрастать даже спустя годы после превышения определенного барьеры заканчиваются несчастьем. Можно сказать, что при установке электричество, нет права на ошибку.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Виды и виды маркировки кабелей и электрических проводов

На рынке представлено огромное количество различных видов кабелей и электрических проводов. Каждый из них имеет разные параметры и предназначен для конкретных задач. Правильный выбор кабеля – гарантия того, что установка будет безопасной и не изнашивается слишком быстро.

Маркировка кабелей и электрических проводов облегчает их классификацию, а также идентификацию монтажниками.Благодаря этому можно точно подобрать конкретный кабель или провод к требованиям данного устройства или установки. Маркировка введена в соответствии со стандартами PN-EN 60445:2010P и PN-EN 60446:2010P.

Посмотреть кабели и провода в магазине

Маркировка и конструкция электрических проводов

Маркировка кабеля чаще всего характеризует многие его параметры. В результате опытный монтажник сразу знает, с каким кабелем он имеет дело и где его можно использовать. Для маркировки используются прописные и строчные буквы алфавита.Сначала дается обозначение жилы:

  • Д - проволока;
  • Л - струна;
  • L…g - гибкая линия.

Если кабель изготовлен из материала, отличного от меди, перед маркировкой конструкции жилы может быть указана следующая информация:

  • А - алюминий;
  • Ф - сталь.

Перед вышеуказанной маркировкой может также стоять маркировка оболочки кабеля - Y (оболочка из ПВХ).

Следующая буква после структуры проводника обозначает материал изоляции:

  • Д - ПВХ;
  • Г - резина;
  • Х - полиэтилен.

Следующая буква относится к конструкции кабеля:

  • а - оболочка из хлопчатобумажной пряжи;
  • б – изоляция выдерживает высокие температуры;
  • в - негорючий материал;
  • д - увеличенная толщина изоляции;
  • п - трос плоский;
  • у - бронированный трос;
  • н - трос, оснащенный несущим тросом.

Буквенное обозначение также помогает определить назначение кабеля:

  • ак - кабель аккумулятора;
  • т - встраиваемый;
  • w - провод высокого напряжения;
  • жо - круглый контактный провод;
  • jp - профильный контактный провод.

Это наиболее важные функции, обозначенные буквами. Как это работает на практике?

Посмотреть все кабели и провода в магазине

Примеры маркировки кабелей и проводов

  • DY - кабель медный одножильный с поливинилхлоридной изоляцией. Если вместо Y здесь появится Yc, это будет означать термостойкую изоляцию. Эти типы кабелей подходят для сухих помещений. Кабели DY можно прокладывать в трубах как на штукатурке, так и под ней.С их помощью мы можем подключить приборы освещения и управления и т. д.
  • LgY - медный многопроволочный гибкий провод с обычной поливинилхлоридной изоляцией, может применяться в монтажных трубах, в закрытых системах и для выполнения соединений в силовых электроприборах.
  • YDY - медная однопроволочная жила с обычной поливинилхлоридной изоляцией и покрытием из того же материала. Такой кабель будет работать как в сухих, так и во влажных помещениях.Может укладываться на штукатурку и под штукатурку.
  • ЖДЫп (ЖО) - провод медный одножильный, с оболочкой и изоляцией из обыкновенного поливинилита. Это плоский кабель, дополнительно снабженный желто-зеленой защитной жилой (ЖО). Такой кабель можно легко использовать как в сухих, так и во влажных помещениях, его укладывают под штукатурку и на нее.
  • ЖДЮт - провод медный одножильный, с оболочкой и поливинилитовой изоляцией, вставной. Кабель для использования внутри сухих и влажных помещений, на штукатурке и под ней.Для крепления этого кабеля можно использовать гвозди.
  • OMY и OMYp - кабель жилой в медной оболочке с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Первая – круглая версия, вторая – плоская. Такие кабели можно прокладывать в домах и офисах, а также во влажных помещениях. Его можно использовать для подключения бытовой техники (например, стиральной машины, холодильника и т. д.). Он используется везде, где нет риска контакта с горячими элементами. Его нельзя использовать на открытом воздухе.
  • OWY - снова кабель в оболочке, но на этот раз цеховой, медный, с шиной и поливинилитовой изоляцией, круглый.Его можно использовать для питания портативных устройств, в том числе нагревательных приборов. Однако будьте осторожны, чтобы кабель не соприкасался с горячими деталями.
  • YKY и YAKY - обе версии являются силовыми кабелями. Первый представляет собой медный кабель с ПВХ оболочкой и изоляцией. Второй отличается тем, что это алюминиевый трос. Такие кабели прокладывают прямо в земле, например, подключая дом к электросети.
  • AsXSn - кабель силовой самонесущий. Проводники изготовлены из алюминия, а монтаж из сшитого полиэтилена.Стоит обратить внимание на букву «н», которая означает, что этот кабель устойчив к возгоранию. Такие кабели используются для питания различных электрических устройств по воздушной трассе.

Обозначение номинального напряжения

В дополнение к перечисленным выше символам на проводниках также маркируется номинальное напряжение. Он сообщает вам, какой максимальный уровень напряжения может выдержать данный кабель. Он определяет значение действующего напряжения между проводником и его защитным проводником (U0) и значение действующего напряжения между двумя фазными проводниками проводника (U).Для этого используется следующий шаблон: U0 / U (например, 100/100 В). В результате упомянутые выше символы, относящиеся к структуре проводника, также сопровождаются маркировкой, относящейся к номинальному напряжению.

Маркировка проводников согласно гармонизированным стандартам

В настоящее время также используется новая маркировка проводников по гармонизированным стандартам, которая вытекает из директивы LVD 73/23 EEC Европейского Союза. К нему относятся провода и кабели на номинальное напряжение от 50 до 1000 В (переменного тока) и от 75 до 1500 В (постоянного тока).

Ниже представлены европейские эквиваленты польских маркировок самых популярных кабелей.

90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 115 90 122 ОМИ 300 / 300В 90 123 90 120 90 115 90 122 ОМИп 300/300В 90 123 90 120 90 120 90 120 90 115 90 122 ВЛ 300 / 500В 90 123 90 120 90 120 90 120 90 115 90 122 YDYżo 300 / 500В 90 123 90 120 90 115 90 122 YDY 300/500 90 123 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120
Польские обозначения Маркировка согласно директиве LVD 73/23 EEC EU
ДИ 300 / 500В H05 В-У
ДЖ 450 / 750В H07 В-У
LGY 300/500 В H05 В-К
LGY 450/750 В H07 В-К H03 ВВ-Ф H03 ВВх3-Ф
OWY 300/500В Х05 ВВ-Ф
OWYp 300/500 В Х05 ВВх3-Ф H05 РР-Ф
ОПд 450/750В H07 РН-Ф
SMYp 300 / 300В H03 ВХ-Х NYM-J НИМ-О
YKYżo 0,6/1кВ NYY-J
YKY 0,6/1 кВ NYY-O
ЯКИ 0,6/1кВ НАЙЫ-О
ЯКИЖО 0,6/1кВ НАЙИ-ДЖ
AsXSn 0,6/1 кВ НФА2Х

Посмотреть все кабели и провода в магазине

.

Смотрите также