Максимальное сечение кабеля: Максимальное сечение кабеля при подключении напрямую • Stereo.ru

Содержание

Описание параметра «Максимальное сечение подключаемого провода»

Сечение соединительныхе проводов для УЗИП

Минимальное сечение соединительных проводов РЕ для УЗИП, которые используются в низковольтных сетях питания, приведено в таблице.

Классы УЗИП

Материал

Сечение жилы в мм2

I класс [B]

Cu

16

II класс [C]

6

III класс [D]

1

При использовании других материалов жилы материалы необходимо избрать так, чтобы сопротивление токопроводящей жилы отвечало сопротивлению медной жилы, приведенной в таблице.

Длина соединительных проводов для УЗИП

Существует два варианта подключения УЗИП в сеть:

  • параллельное, которое еще называют Т- видное (1),
  • последовательное или V — видное подключение (3)

Наилучшим вариантом является последовательное подключение, поскольку компенсируется индуктивный эффект, который влияет на общее сопротивление тока импульса. Но УЗИП большинства производителей не рассчитаны на такое подсоединение.

В случае параллельного соединения для уменьшения индуктивности необходимо, чтобы длина соединительных проводов L1 и L2 была меньше 0,5 метров.

 

 

 

 

Пример

Напряжение на защитной линии Umax1:

Umax1 = Uz1+Uz2+Up.

Где:

  • Uz1 = (di/dt)*L1
  • Uz2 = (di/dt)*L2

Допустимо, что длина соединительных проводов равняется 1 м. В среднем 1 метр кабеля имеет индуктивность 1 мкГ. Допустимо, что ток первого импульса достигает 20 кА.

В этом случае импульсное падение напряжения на соединительных проводах достигнет приблизительно 2 кВ.

В случае УЗИП 2 Up = 2 кВ, а общее напряжение не должно превышать 2,5 кВ.

В нашем случае напряжение на защищаемом объекте достигнет 2 кВ + 2 кВ = 4 кВ, что является недопустимым.

Внимание. По этой же причине недопустимо использование автоматических выключателей в сети защиты УЗИП, поскольку они в своей конструкции имеют встроенную индуктивность.

В случае последовательного подключения  (V — видное подключение)  УЗИП, напряжение на оборудовании, которое защищается, Umax = Up.

Electro — Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C50 А

Автомат ABB S203 C50А — технические характеристики

  • Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания
  • Максимальный ток короткого замыкания — 6000А
  • Ток срабатывания по перегрузке — 50А
  • Максимальное сечение подключаемого кабеля — 16 мм. кв.
  • Двойная клемма с возможностью подключения двух проводов
  • Установка на рейку DIN
  • Ширина автомата — 3 модуля — 53мм
  • Кривая срабатывания — тип С
  • Сделано в Германии
  • Гарантия — 12 месяцев

 

Лучшее для профессионалов

Серия автоматических выключателей S200 предлагает расширенный функционал, повышенную надежность и максимальное удобство монтажа.
Автомат предназначен для  защиты кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий. Мощная дугогасительная камера, надежный и быстрый размыкающий элемент в конструкции автомата ABB S200  гарантируют размыкание цепи при токах короткого замыкания до 6000А. 

Автоматы ABB серии S200 могут комбинироваться с дополнительными устройствами — независимый расцепитель, устройство защиты от перенапряжений, дополнительный сигнальный контакт.

 

Надежное и удобное подключение автоматов ABB S200

Инновационная клемма автоматических выключателей ABB серии S200 существенно упрощает и ускоряет монтаж, делая его одновременно надежней. Вводные клеммы автоматических выключателей позволяют зажимать два проводника различного типа и сечения, а также, например, гребенчатую шину и питающий кабель. Таким образом минимизируются возможные ошибки подключения при использовании проводников различного типа, а также экономится место в щите и повышается качество монтажа  за счет возможности выполнить коммутацию непосредственно в клемме автомата, без лишних клемм и распределительных устройств.


 

 

Вам понравится — мы проверили!

Покупая продукцию ABB в нашем магазине Вы можете быть на 100% уверены:
  • Проверка на старте. Вся продукция ABB проходит заводской контроль качества. Вы получите 100% рабочий продукт, без неприятных сюрпризов.
  • Правильный выбор. Мы поможем Вам подобрать необходимое оборудование, чтобы все работало именно так, как задумано. Наши сотрудники регулярно проходят обучение, поэтому Вы можете на нас положиться.
  • Большие скидки. Наша цена намного ниже розничных цен. Если Вы сами приедете за покупкой, мы еще увеличим скидку на 3%.
  • Только оригинальная продукция. Мы не продаем китайские подделки, которых полно на строительных рынках Москвы.
  • Оперативная доставка. Не нужно долго ждать. Мы быстро доставим Вашу покупку. А если Вы решите сами забрать товар в нашем магазине, мы предоставим Вам дополнительную скидку 3%.
  • А если не подойдет? Обмен и возврат товара в течении 14 дней.

Остались вопросы? Звоните:
 

Вы ничем не рискуете: высокое качество, скидки, гарантия, помощь в выборе, две недели на обмен и возврат товара.

 

Если хотите узнать больше, приезжайте к нам, вся продукция ABB представлена в нашем магазине, все можно рассмотреть, потрогать, посмотреть как работает.

 

Смотреть все автоматы ABB S200 »
 

Стандартные сечения кабеля и провода.

Блог компании РусЭлектроКабель

Главные параметры кабеля, которые нужно учитывать при разработке проектов электроснабжения, материал и сечение жил. Производители выпускают широкий ассортимент продукции разных характеристик. Рассказываем о существующих видах кабеля и местах их применения. 

Медный и алюминиевый кабели имеют одинаковые стандартные сечения: 0,5; 0,75 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000; 1200; 1600 кв. мм. Однако, минимальная площадь сечения жилы алюминиевого кабеля 2,5 кв.мм и 0,5 кв.мм медного кабеля. Максимальное значение для обоих проводников – 1600 кв.мм. Алюминий – материал относительно низкой прочности, кабель толщиной менее 2,5 кв. мм легко ломается после двух, трех изгибов, а также «плывет» в местах объединения.


      

Выбор кабеля для подключения бытовых приборов

Для подключения бытовых устройств освещения подходит медный провод размером от 1 до 1,5 кв. мм. Его можно заменить алюминиевой продукцией минимальных параметров. Для установки розеток необходимо использовать изделия площадью не менее 2,5 кв. мм независимо от материала.

Если требуется подключить мощные устройства, создающие относительно большую нагрузку на сеть, лучше применять медный кабель размером от 4 до 10 кв. мм в зависимости от характеристик прибора. Чтобы снизить нагрузку с общей электропроводки, для питания мощной бытовой техники прокладывают выделенную линию. Такие кабели также используют для подвода напряжения к распредкоробкам, питающим несколько бытовых розеток.

Проводники площадью более 10 кв. мм применяют только для подвода напряжения к электрическим щиткам. Неэкранированный кабель сечением от 0,5 до 2,5 кв. мм применяют для подвода напряжения к бытовой технике.

Выбор сечения кабеля для электроснабжения производственных помещений

Для питания автоматических устройств, схем управления, аппаратов защиты, которые используются для безопасной и эффективной эксплуатации промышленного оборудования применяют провода площадью от 1 до 6 кв. мм.

Кабель силовой до 120 кв. мм востребован для электроснабжения производственного оборудования высокой мощности. Провода площадью 2,5 – 50 кв. мм применяют в схемах напряжением до 1 тыс. Вольт. Для прокладки высоковольтных сетей требуется кабель размером от 35 до 1600 кв. мм.


Какого сечения должен быть кабель для розеток

Замена проводки в квартире или доме — ответственный процесс, который требует грамотного выполнения монтажных работ и правильного выбора электротехнических приборов, расходных материалов.

Основная нагрузка приходится на розетки, к которым подключают мощные бытовые электроприборы. Возникает вопрос: какого сечения должен быть провод для розеток? Диаметр должен быть таким, чтобы кабель выдержал токовую нагрузку и не перегревался в процессе эксплуатации энергозависимой техники.

Особенности монтажа розеток

Ремонтные работы по замене электропроводки должны выполняться в соответствие с Правилами эксплуатации электроустановок. Для самостоятельного монтажа токоведущих проводников нужно иметь элементарный опыт в проведении такой работы.

Устанавливать розетки для использования в бытовых целях необходимо с соблюдением следующих условий:

  1. От прибора отсчета потребляемой электроэнергии подключают несколько автоматов — по одному на каждое помещение квартиры или дома.
  2. Автоматы должны срабатывать на отключение подачи электроэнергии в случае перегрузки сети, замыкания и прочих неприятностей.
  3. Каждая комната квартиры или дома должна обслуживаться отдельной распределительной коробкой и автоматом отсечения.
  4. Нельзя объединять в одну сеть нагруженные розеточные группы и провода освещения.
  5. Сечение провода для розетки выбирают в зависимости от мощности электроприборов, которые планируется подключать в сеть.
  6. Рекомендуется использовать для бытовых нужд медные, а не алюминиевые проводники, поскольку они обладают большим сроком службы.
  7. Диаметр сечения кабеля для розетки должен составлять 2,5 мм2 при условии, что суммарная потребляемая мощность электроприборов не превышает 3 кВт.
  8. На кухне для розеток, в которые подключают мощные бытовые приборы, выбирают кабель сечением 6 мм2 — оптимальный вариант, но не менее 4 мм2, способный выдержать большие нагрузки.

Если в комнате подключают в сеть только маломощные приборы, можно проложить для розетки кабель сечением 1,5 мм2. Но это минимально допустимое значение, потому при крайней необходимости включать в такую розетку мощный прибор небезопасно — провод будет сильно нагреваться.

Характеристики кабеля

В жилых помещениях для монтажа проводки преимущественно используют двухжильные и трехжильные провода. Первые подходят для розеток без заземления, вторые — для розеток с заземлением. Для организации освещения достаточно провода сечением в 1,5 мм2.

Рекомендуется использовать характеристики самого мощного электроприбора: по ним ориентироваться при выборе марки и сечения провода.

Чаще всего применяют следующие виды кабелей:

  1. ВВГ и ВВГ негорючий — силовой провод, который может работать в сетях с напряжением 220 и 380 В. ВВГ расшифровывается как кабель «винил-винил-голый», то есть в качестве оболочки и изоляции используется поливинилхлоридный пластикат, а в качестве токопроводящей жилы — многопроволочный медный проводник. Сечение провода – от 1,5 до 50 мм2 для 1, 2, 3, 4 жил и от 1,5 до 25 мм2 для пяти- и шестижильных проводников.
  2. ПВС — кабель из скрученных медных проводников в виниловой оболочке, изоляция которого выполнена с использованием поливинилхлоридной смолы. Отличается хорошей гибкостью, устойчивостью к коррозии, безупречными эксплуатационными характеристиками. Подходит для организации проводки от распределительной коробки в жилых помещениях, подключения розеток для электроприборов. Количество токоведущих жил — 2 – 5, сечение — 0,75 – 2,5 мм2.
  3. NYM — провод для монтажа стационарной электропроводки, изготовленный по немецкой технологии. Конструкция провода состоит из медных жил, пространство между которыми заполнено негорючей невулканизированной резиновой смесью, а оболочка проводника изготовлена из негорючего поливинилхлоридного пластиката. Силовой кабель работает в сетях с напряжением до 660 В при частоте тока 50 Гц. Исполнение кабеля — 2, 3, 4, 5 жил, сечение — от 1,5 до 70 мм2.

Какого сечения должен быть провод для розеток в жилых помещениях? Для бытовой проводки при подключении розеток рационально использовать двух- и трехжильный медный проводник сечением 2,5 – 6 мм2, токоведущие части которого изолированы друг от друга и защищены внешней оболочкой из негорючего поливинилхлорида.

Расчет проводника по мощности

Все энергозависимые приборы, используемые в быту, отличаются показателем потребляемой мощности. Главное правило организации электропроводки — просчитать суммарную мощность техники и освещения, чтобы выбрать подходящий вводный кабель.

В представленной ниже таблице указана средняя мощность бытовых электроприборов. Ориентируясь на нее, можно определить нагрузку на проводку в каждой комнате.

Название электроустановки Средняя потребляемая мощность, Вт
Тостер 800 – 1200
Кофеварка 1000
Электрический чайник 1200
Духовка, духовой шкаф 1200 – 2000
Электрическая плита 2500 – 3000
Холодильник 400 – 600
Микроволновая печь 1400 – 1800
Компьютер 500 – 550
Принтер 500
Телевизор 200 – 300
Утюг 1000 – 1700
Фен 1000 – 1200
Пылесос 1000 – 1600
Кондиционер 1500
Вентилятор 1000
Нагревательный бак 1500
Водяной насос 1000
Стиральная машина-автомат 2500
Осветительные приборы 2000

Нужно учесть, что по мере необходимости в сеть могут быть подключены строительные электроприборы, сварочное, компрессорное, насосное и генераторное оборудование.

Максимальная длина и сечение кабеля в зависимости от мощности

Суммарную мощность приборов умножают на коэффициент 0,75 и получают значение, которому должен соответствовать вводный кабель. Аналогично просчитывают мощность приборов для каждого помещения.

При выборе сечения кабеля исходят из технических характеристик — диаметр, напряжение, ток, мощность. Характеристики медного силового кабеля при монтаже скрытой и открытой проводки для розеток следующие:

Скрытая электропроводка
Сечение, мм2 Ток, А При напряжении в 220 В При напряжении в 380 В
1,0 14 3,0 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2,5 21 4,6 7,9
4,0 27 5,9 10,0
6,0 34 7,4 12,0
10,0 50 11,0 19,0
16,0 80 17,0 30,0
25,0 100 22,0 38,0
Открытая электропроводка
Сечение, мм2 Ток, А При напряжении в 220 В При напряжении в 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1,0 17 3,7 6,4
1,5 23 5,0 8,7
2,5 30 6,6 11,0
4,0 41 9,0 15,0
6,0 50 11,0 19,0
10,0 80 17,0 30,0
16,0 100 22,0 38,0
25,0 140 30,0 53,0

Обязательно нужно обратить внимание на марку кабеля и число жил — проводники рассчитаны на различную нагрузку в сети. Так, к примеру, трехжильный провод ВВГ сечением 2,5 мм2 выдержит ток в 21 А, кабель ПВС из трех жил такого же сечения работает при нагрузке до 27 А, а силовой провод NYM с тремя жилами сечением 2,5 мм2 можно эксплуатировать при токовой нагрузке до 30 А.

Рекомендации по монтажу

При установке розеток используют два варианта прокладки токоведущих жил — скрытая и открытая проводка к распределительной коробке. Монтаж скрытых проводников осуществляют в штробах на негорючих основаниях — стены из кирпича, цемента.

Обратите внимание! Кабель укладывают в штробу строго перпендикулярно линии горизонта и ведут до распределительной коробки только под прямым углом.

Открытый монтаж выполняют с размещением силового провода в кабель-канале или защитном рукаве, гофре, плинтусе, чтобы исключить возгорание пожароопасных конструкций или повреждение проводников.

После выбора сечения кабеля учитывают основные правила прокладки проводов при установке розеток:

  1. При скрытом монтаже глубина штробы составляет минимум 20 мм.
  2. Горизонтальные повороты кабеля выполняют на высоте 2500 мм от пола.
  3. Открытый монтаж по горючим основаниям запрещен без укладки провода в рукав.
  4. Использование автомата для каждой комнаты — обязательное условие монтажа.
  5. При выборе силового кабеля для розеток руководствуются не только сечением и числом жил, но и диаметром провода с обмоткой, чтобы поместить его в штробу или кабель-канал.

Самостоятельная установка розеток производится только после обесточивания комнаты.

Устройства защитного отключения электрической энергии должны соответствовать мощности электротехнических установок. Это позволяет исключить ситуации, когда при включении нескольких мощных приборов автомат срабатывает в результате превышения показателя силы тока на конкретном участке электрической цепи.

Достоинства и недостатки модульного автоматического выключателя на 125А

Как правило, модульная серия автоматических выключателей представлена аппаратами на номинальный ток не более 100А. Но у некоторых производителей, например ЕКФ, имеются автоматы и на 125А. Сравним технические характеристики модульных автоматов на 125А с их аналогами.


В данной статье я не буду затрагивать надежность данных аппаратов, т.к. поэтому вопросу не владею достаточной информацией.

Сравним  ВА47-100, ВА47-125 и ВА-99 на номинальный ток 125А.

ВА47-100 ВА47-125 ВА-99
Номинальный ток 125А 125А 125А
Электромагнитный расцепитель С, D С, D ТМ(8-12) 10*Ir
Наибольшая отключающая способность, кА 10 15 17,5 (25)
Электрическая износостойкость, циклов 10000 4000 2500
Механическая износостойкость, циклов 20000 8000 8500
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 35 50
Габаритные размеры (3Р) 81×81х70мм 90×81х82мм 120×91х91
Цена, $ 20 41 46

А сейчас хочу рассмотреть особенности применения данных автоматов.
Автоматические выключатели серии ВА47-100 ориентированы больше на жилые и общественные здания, т.к. отключающая способность у них  меньше по сравнению с автоматами ВА47-125 и ВА-99. При частых коммутациях лучше использовать ВА47-100.

Смоделируем такую ситуацию. Вентилятор потребляет ток 100А. В качестве защитного автомата выбираем ВА47-100 на номинальный ток 125А. Кабель должен быть сечением 50мм2 по меди (145А) или 70мм2 по алюминию (140А). Каким образом подключить такое сечение к данному автомату, если максимальное сечение подключаемого кабеля 35мм2? Придется ставить еще дополнительно 3 клеммы для перехода кабеля на одножильные провода. Дополнительная стоимость клемм и увеличение габаритов щита. Как вариант можно применить автомат серии ВА47-125. Здесь максимальное сечение кабеля 50мм2. В случае медного кабеля этого будет достаточно. Но если ВА47-125 окажется у нас вводным автоматом, а сечение распределительных сетей может оказаться завышенным, то мы опять столкнемся с проблемой присоединения кабеля. Эту проблему нам решит автомат серии ВА-99, т.к. данный автомат позволяет использовать специальные шинки для подключения кабеля.

По габаритным размерам автомат ВА-99 немного больше автоматов модульной серии, но зато решает проблему подключения кабелей.

Однако, если в щите необходимо установить несколько автоматов ВА-99, то габариты щита могут увеличиться значительно, по сравнению с применением автоматов модульной серии. Автоматы ВА47-100 и ВА47-125 устанавливаются в плотную друг к другу, в отличие от автоматов ВА-99.

Также хочу обратить ваше внимаие на стоимость этих трех автоматов. Цена ВА47-125 и ВА-99 отличается незначительно, а вот ВА47-100 стоит в 2 раз дешевле.

Если вы столкнулись с проблемой подключения больших сечений кабелей к модульным автоматам, то можно воспользоваться  наконечниками и соединителями ERKO:

  • наконечник Al со штырем Cu ACB;
  • Al-Cu соединитель ACL;
  • редукционный соединитель KLR, KLS;
  • редукционный герметичный соединитель ALS;
  • соединитель ALR.

Переходные наконечники ERKO

Какие способы подключения больших сечений к модульным аппаратам известны вам?

Советую почитать:

Выбор сечения кабеля по мощности, току

Советы по выбору сечения кабеля по мощности и току


Как правильно выбрать кабель?

Выбор электрического кабеля не такая простая задача, как может многим показаться на первый взгляд. Существует широкий выбор кабельной продукции, различающейся между собой не только ценой, но и эксплуатационными характеристиками. Важно подобрать кабель по мощности и силе тока. Не стоит забывать, что современные дома или квартиры наполнены огромным количество бытовой техники. На электрические сети зачастую приходится большая нагрузка. Неправильно подобранный силовой кабель грозит возникновением короткого замыкания или возгорания при перегрузке.
При значительной мощности используемого в быту оборудования происходит существенное нагревание поверхности кабеля. Нарушаются его эксплуатационные свойства. Начинает разрушаться изоляция. Многие безответственно подходят к выбору кабеля. Считают, что можно приобрести любой и всё будет работать на высшем уровне. Для грамотной электрификации объекта недвижимости важно правильно подобрать провод, согласно будущей нагрузке. Следует выбирать надёжные и долговечные изделия высокого качества. Не стоит забывать, что жилы заниженного сечения нагреваются достаточно быстро. В результате появляются трещины и прочие нарушения изоляции. При активном использовании мощных источников потребления энергии могут возникать возгорания.

На что нужно обратить внимание выбирая провод?

В продаже представлен широкий выборы кабельной продукции отечественного и иностранного производства. Не стоит гнаться за дешевизной в желании сэкономить денежные средства. В будущем подобная экономия может обернуться дополнительными материальными затратами. Нужно соблюдать баланс качества и доступной стоимости для выбора действительно качественного кабеля.
Выбирая кабель для дома или квартиры следует учесть следующие важные моменты:

  • Мощность источников потребления энергии. 
Важно определиться заранее с количеством и мощностью используемых в жилище бытовых приборов. Требуется суммировать мощности устройств. Мы узнаем общую величину потребляемой энергии. После этого определяется максимальная мощность выделяемая сетью. Не стоит забывать, что мощность проводки не должна быть аналогична мощности источников потребления энергии. Всегда должен существовать запас на будущее увеличение потребления. Иначе через несколько десятков лет придётся снова проводить замену проводки.
Сегодня специалисты рекомендуют использовать провода обладающие сечением 1,5 квадратных миллиметра для источников освещения и 2,5 квадратных миллиметра для розеток. В случае необходимости использования приборов высокой мощности рекомендуется использоваться кабель с сечением жилы в 4 квадратных миллиметра. Можно даже к ним подвести отдельные трёхфазные линии.
  • Способ размещения кабеля.  
Применяется два основных способа прокладки электрического кабеля: внутри и снаружи. Внутри помещений применяется кабель, имеющий круглое или плоское сечение. Может использоваться ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LSLTX, ППГнг-HF, ППГнг-FRHF или NYM. Наружная прокладка требует применения кабеля в металлическом лотке, кабель-канале или трубе ПВХ. При прокладке в земле используется кабель с бронёй марок ВБбШв, ВБбШвнг, ВБШвнг-LS и АВБбШв. Специалисты рекомендуют его придерживаться.
  • Материал из которого создан проводник. 
Стоит обратить внимание на материал проводника электричества. Сегодня в тренде медные провода. Они значительно лучше, чем алюминиевые аналоги. С медными проводами намного удобнее работать. Обладают достаточным уровнем гибкости.

Как выбрать кабель по мощности и силе тока?

Каждый человек способен выбрать кабель по мощности и силе тока. Отдельного внимания заслуживает длина кабеля и способ его монтажа.

  • Выбор кабеля по мощности для дома или квартиры.
Подобрать кабель можно с учётом количества и мощности подключаемых бытовых приборов. Для начала требуется выяснить мощность источников потребления энергии. Узнать сведения можно в паспортах устройств. Обычно в качестве обозначения используются кВт или Вт. На устройствах иностранного производства мощность отображается буквой W. Нужно учитывать  показатель потребляемой мощности. При невозможности найти паспорт в интернете всегда можно найти усреднённые сведения по мощности каждого бытового прибора.
Далее требуется сложить мощность всех устройств в доме и накинуть сверху еще 20% на будущее. Важно учитывать мощность в одних единицах кВт или Вт. Для перевода кВт в Вт нужно умножить значение на 1000. После этого используется таблица для выбора кабеля с подходящим сечением.
  • Расчёт сечения кабеля по току. 
Можно воспользоваться другим способом выбора сечения кабеля по току. Нужно также собрать все данные по мощности источников потребления энергии. Искать в характеристиках следует уже максимальный потребляемый ток устройством. Все собранные значения в обязательном порядке суммируются. После этого можно снова воспользоваться таблицей. Нужно отыскать ближайшее большее значение в столбике обозначенном словом «Ток». В этой же строке указывается необходимое сечение кабеля. 

Где купить качественный и надёжный кабель?

Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор кабельной продукции от известных отечественных и зарубежных производителей. Предлагаются изделия высокого качества. Лучшее соотношение цены и надёжности. Можно в любое удобное время выбрать кабель и оплатить покупку.

  • Мы предлагаем оптовые и розничные продажи кабеля. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях с физическими и юридическими лицами. Наши специалисты помогут сделать правильный выбор и подскажут оптимальные варианты. Задать вопросы, касающиеся выбора и приобретения кабеля можно по телефонам указанным на сайте или написав сообщение в форме обратной связи.

Кабель АВВГ

Технические характеристики предлагаемой продукции:АВВГ — кабель силовой для стационарной прокладкина напряжение до 35 кВ, с пластмассовой изоляцией ГОСТ 16442-80

Силовые кабелис пластмассовой изоляцией предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение с неограниченной разностью уровней и в сетях постоянного напряжения.

Жила — круглая из мягкой алюминиевой проволоки. При сечении от 25 мм2 выполняется многопроволочной Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат Сердечник — из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3, 4 или 5 жил. Для трех- четырех- и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 — с нулевой или заземляющей жилой Оболочка — светотермостойкий ПВХ пластикат

Назначение: передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50Гц.

Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15°С.

не рекомендуется прокладка в земле; монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей; рабочая температура эксплуатации — от -50 до +50°С; длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70°С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80°С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы; срок службы в нормальных условиях эксплуатации — не менее 30 лет.

Электрические характеристики: сопротивление изоляции жил при температуре 20°С, МОм/км, не менее: при сечении до 1,5 мм2 — 12; при сечении 2,5–4,0 мм2 — 10; при сечении 6,0 мм2 — 9; при сечении 10–240 мм2— 7; сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее — 0,005; максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ: для кабелей 0,66 кВ — 0,72; для кабелей 1 кВ — 1,2.

Кабель изготавливают 1-, 2-, 3-, 4-жильным, с заземляющей, с нулевой жилами или без них.

Изолированные жилы многожильного кабеля имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется: голубой или светло-синей.

Изоляция жил заземления выполняется:двухцветной — зелено-желтой.

Двух и трехжильные кабели изготавляют с основными жилами одинакового сечения, и они могут иметь жилу заземления меньшего сечения. Четырехжильные кабели изготовляют с максимальным сечением жил 185 мм2, их выпускают с жилами одинакового сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения.

На скрученные изолированные токопроводящие жилы накладывают изоляцию из ПВХ пластиката толщиной 0,6-1,3 мм для напряжений 0,66 кВ и 0,8-1,9 мм для напряжений 1,0 кВ с перекрытием не менее 20%.

Предельно допустимое отклонение от толщины изоляции 10%. Затем накладывают оболочку из ПВХ пластиката. Жилы, изолированные ПВХ пластикатом, скручивают с заполнением из ПВХ пластиката.

Кабели на напряжение до 3 кВ заполняют непропитанной кабельной пряжей или штапелированной стеклопряжей.

Марка, число жил, сечение (мм2)

Строительная

длина (м)

Наружный диаметр кабеля (мм) Расчетная масса кабеля (кг/км)
2х2,5 450 9,76 87,5
2х4 -»- 11,14 116,9
2х6 -»- 12,46 138,3
2х10 -»- 14,0 174,3
2х16 -»- 15,84 226,4
2х25 300 19,36 337,3
2х35 -»- 21,32 415,4
3х2,5 450 10,27 106,5
3х4 -»- 12,12 145,8
3х6 -»- 13,20 176,8
3х10 -»- 14,78 226,9
3х16 -»- 16,80 300,2
3х25 300 20,56 451,1
3х35 -»- 21,21 604,1
3х50 -»- 24,00 789,3
3х70 (ож) -»- 26,73 1019,9
3х95 (ож) 200 30,32 1337,0
3х95 -»- 31,90 1467,7
3х120 -»- 34,93 1687,8
3х150 -»- 37,95 2030,3
3х185 -»- 41,20 2437,0
3х240 -»- 48,72 3254,1
3х4+1х2,5 450 13,22 171,2
3х6+1х4 -»- 14,40 209,3
3х10+1х6 -»- 16,21 268,3
3х16+1х10 -»- 18,87 373,9
3х25+1х16 300 22,63 531,8
3х35+1х16 -»- 23,00 685,5
3х50+1х25 -»- 26,55 921,7
3х70 (ож)+1х35 -»- 29,56 1171,4
3х95+1х50 200 35,52 1745,7
3х120+1х70 (ож) -»- 37,97 1980,6
3х150+1х70 (ож) -»- 42,47 2315,1
3х185+1х95 (ож) -»- 46,25 2853,4
4х25 450 11,14 127,9
4х4 -»- 13,22 179,7
4х6 -»- 14,40 216,5
4х10 -»- 16,21 281,3
4х16 -»- 18,87 393,6
4х25 300 22,63 567,8
4х35 -»- 23,33 759,6
4х50 -»- 26,87 1009,5
4х70 (ож) -»- 29,85 1291,2
4х95 200 35,83 1918,8
4х120 -»- 39,09 2168,2
4х150 -»- 43,71 2615,3
4х185 -»- 46,12 3188,9
4×240   50,6 3808

 

Сечение кабеля высокого напряжения

Какую мощность и напряжение может передавать кабель на фото?

Это высоковольтный кабель. Судя по толщине изоляции из сшитого полиэтилена (белый материал), она составляет не менее 132 кВ или выше.

Edit: Согласно Reddit OP, кабель имеет медный провод площадью 1,750 мм². Это огромный кабель . (Все, что превышает 630 мм², является необычным; все, что превышает примерно 1200 мм², является специальным заказом, который кабельная компания обычно не делает.) Такой кабель может выдерживать примерно 1600 ампер. Предположим, что трехфазное напряжение 132 кВ, что составляет 365 МВА или около 292 мегаватт при коэффициенте мощности 0,80.

Вот аналогичный кабель, который у меня был на работе (я думаю) на 300 кВ. Он будет способен выдерживать не менее 100 ампер (возможно, намного больше) или около 100 МВт — достаточно, чтобы самостоятельно обеспечить энергией весь CBD города .

Почему он состоит из множества небольших кабелей? Что, если бы диаметр отдельных медных кабелей был немного больше?

Провод многожильный, поэтому его можно сгибать при установке.Сплошной медный провод очень трудно согнуть.

Диаметр жил — это компромисс между стоимостью производства (меньшие провода требуют большего производства) и простотой установки. Нет особой причины для точного размера отдельных прядей.

Как выбрать правильный диаметр для данной комбинации напряжения / мощности?

Не вдаваясь в подробности расчетов сечения кабелей (существуют целые национальные стандарты по этой теме — см. AS / NZS 3008 Электрические установки — Выбор кабелей .)

Сначала , мы решаем, какое напряжение мы используем. В Австралии обычные напряжения для распределения составляют 11, 22, 33 кВ; общие напряжения для передачи 66, 132, 220, 300 кВ. Чем выше напряжение, тем толще требуется изоляция (XLPE).

Во-вторых, , мы решаем, какая токонесущая способность нам нужна. После некоторых расчетов мы можем определить, что цепь должна выдерживать 100 ампер, чтобы удовлетворить спрос в настоящее время, учесть будущий рост нагрузки и немного дополнительной мощности на случай непредвиденных обстоятельств.Чем больше токовая нагрузка нам нужна, тем больше должны быть медные проводники (мм²).

В-третьих, , мы определяем, в какой среде будет жить кабель. При протекании тока в кабеле выделяется тепло, а допустимая нагрузка по току кабеля ограничивается его температурой. Кабель, установленный в горячей среде, не может пропускать такой большой ток, пока не перегреется, поэтому мы должны использовать кабель большего размера, чем обычно.

Зная напряжение, допустимую нагрузку по току и условия установки кабеля, теперь мы можем выбрать необходимый размер кабеля.Мы бы сделали это со ссылкой на каталог производителя кабеля, в котором есть такие таблицы:

Таблица воспроизведена из каталога высоковольтных кабелей Olex Australia, 2009 г.

В качестве примера я мог бы решить, что мне нужен кабель на 33 кВ, который выдерживает 400 ампер. Он будет установлен в подземных каналах. Я использую таблицу «номинальных значений тока», чтобы выбрать кабель наименьшего диаметра, который может выдерживать ток 400 А — в этом случае потребуется кабель 240 мм².

Номинальный габаритный диаметр такого кабеля — 45 мм.9мм.

Обратите внимание, что нас не волнует «диаметр» кабеля как таковой — мы заботимся о площади поперечного сечения проводника (мм²), то есть о том, сколько меди в кабеле. Диаметр имеет значение только тогда, когда вы действительно приходите устанавливать эту вещь.

Практическое руководство по выбору кабеля

% PDF-1.4 % 1 0 obj> поток application / pdfA Практическое руководство по выбору кабеля

  • Замечания по применению
  • Texas Instruments, Incorporated [SNLA164,0]
  • iText 2.1.7, автор 1T3XTSNLA1642011-12-08T04: 24: 47.000Z2011-12-08T04: 24: 47.000Z конечный поток эндобдж 2 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Font >>> / MediaBox [0 0 540 720] / Contents [7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R] / Type / Страница / Родитель 11 0 R >> эндобдж 3 0 obj> поток

    стр. 108

    когда проводники устанавливаются в кабелепровод или трубку (EMT), существует предел от количества проводников, которые могут быть установлены.Одна из причин для этого предел — это практические ограничения на ввод проводов в кабелепровод. Общее правило — растягивающее усилие в фунтах для медного проводника. не должно превышать 0,008 круговой миловой площади проводника. Для Алюминий, множитель 0,006.
    • Для медного провода номер 16 это ограничит максимальное натяжение до 0,008 x 2580 = 21 фунт.
    • Для медного провода № 18 это ограничит максимальное натяжение до 0,008 X 1620 = 13 фунтов.
    Эти ограничения умножаются на количество проводников для более чем одного дирижер. Это максимальное натяжение не является правилом кодов, но рекомендуется. пределы вытягивания указаны в публикации IEEE Std 241-1983. Проще говоря, количество проводников ограничено, чтобы гарантировать, что величина напряжения не слишком большой, чтобы проводники не растягивались и не разрывались во время установки.

    Общее правило для заполнения каналов и трубок заключается в том, что поперечное сечение площадь 3 и более проводов не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения область кабелепровода или трубки.Для одиночного проводника эта площадь равна увеличилась до 53%, а всего для 2 проводников площадь уменьшилась до 31%. Если длина трубы не превышает 24 дюймов, ее можно классифицировать как ниппель. а допустимая площадь увеличена до 60%.

    Для многожильных кабелей, проложенных в кабелепроводе или трубке, фактическая размеры кабеля должны использоваться для расчета площади поперечного сечения. Если кабель имеет эллиптическую форму, необходимо рассчитать площадь поперечного сечения. основан на использовании большого диаметра эллипса в качестве диаметра окружности. Для округления, если площадь кабеля или проводника делится на доступная площадь кабелепровода или трубопровода, и если является десятичной дробью. 8 или больше получается следующее большее целое число.

    Глава 9 Кодекса и Приложение C содержат таблицы для большинства трубопроводов, площади поперечного сечения труб и проводов. Таблица 4 содержит размеры и процентные площади для каналов и труб. Эта таблица обычно используется для EMT, жестких, IMC, гибких металлических трубопроводов и водонепроницаемых гибких трубопроводов. Когда все одиночные проводники имеют одинаковый размер и таблицы изоляции в Приложение C или компьютерную программу можно использовать для определения максимального количества проводников. разрешено в дорожке качения. Есть несколько бесплатных компьютерных программ для заполнения дорожек качения. доступно на веб-сайте electrician.com.


    Пример 1:

    Трубки какого размера требуются для установки следующих 30 проводников. в электрических металлических трубках?

    4 TFFN NO.18 CU
    6 SF-2 NO. 16 CU
    20 THHN NO. 14 у.е.

    Ответ

    Шаг 1. Найдите общую площадь поперечного сечения всех проводников. Таблица 5 в главе 9 относится к изоляционным материалам TFFN, SF-2 и THHN.

    Площадь TFFN № 18 составляет 0,0055 x 4 проводника, равная 0,0220 кв. дюймы.
    Площадь # 16 SF-2 составляет 0,0139 x 6 проводников, равных 0,0834 квадратных дюйма.
    Площадь 14 THHN составляет 0,0097 x 20 проводников.1940 квадратных дюймов.
    Сумма = 0,2994 квадратных дюйма

    Шаг 2: Определите размер дорожки качения. Общая площадь 30 проводников составляет 0,2994 квадратных дюйма.
    Перейдите к Таблице 4 «Размеры и процентная площадь кабелепровода и трубок». в разделе «Электрические металлические трубы». Вопрос адресов 30 проводников, которые относятся к столбцу «Более 2 проводов 40% кв. Дюймов». Прочтите этот столбец, пока не найдете число больше.2994 (общая площадь поперечного сечения 30 проводников.) После нахождения .346, прочтите (слева) от столбца «Торговый размер, дюймы», который указывает что требуется трубка диаметром не менее одного дюйма.

    Дальность передачи энергии — Дельта

    Для систем видеонаблюдения часто требуются длинные кабели питания для питания подключенных электронных устройств, например камеры; Таким образом, необходимо учитывать «падение напряжения» на кабеле питания — ключевой параметр. Во многих случаях монтажники не осведомлены о влиянии тока, протекающего через кабели питания, в то время как источник питания является ключевой проблемой при проектировании систем видеонаблюдения. системы.

    Производители часто указывают конкретное напряжение питания, например 12 В постоянного тока для своих устройств, без допустимого диапазона (минимального и максимального напряжения). Практические испытания показывают, что для камеры 12 В напряжение может упасть до 11 В. Ниже этого значения могут быть помехи и потеря видеосигнала. Падение напряжения на кабеле между источником питания и камерой не должно превышать 1 В. Многие клиенты используют различные калькуляторы источников питания без каких-либо теоретических и практических знаний, поэтому мы обсудим их в этой статье.

    Электрическое сопротивление любого кабеля больше 0. Когда ток течет по кабелю с определенным сопротивлением, можно наблюдать два эффекта.

    1. Напряжение падает по закону Ома.

    2. Электрическая энергия преобразуется в тепловую в соответствии с законом Ома.

    или

    Все кабели резистивные.Схема двухжильного кабеля (с учетом только сопротивления) показана ниже.

    Падение напряжения должно быть допустимым в обоих жилах; таким образом, полное сопротивление (R) двухжильного кабеля составляет R = R1 + R2.

    Принципиальная схема падения напряжения в двухжильном кабеле:

    где:
    U , в — напряжение питания, эл.г. от источника питания
    I — ток в цепи,
    R1 — сопротивление на первой жиле,
    R2 — сопротивление на второй жиле,
    U R1 — падение напряжения на первой жиле,
    U R2 — напряжение падение через вторую жилу,
    L — длина кабеля,
    R L — нагрузка, например камера,
    У RL — напряжение на нагрузке.

    После подачи напряжения от источника питания (U в ) на кабель и подключения нагрузки (R L ) ток (I) течет по цепи, что приводит к падению напряжения (U R1 + U R2 ) через кабель.Взаимосвязь следующая: выходное напряжение на нагрузке уменьшается из-за падения напряжения на кабеле.

    Падение напряжения (Ud) рассчитывается по следующей формуле для постоянного и переменного (однофазного) напряжения:

    где:
    Ud — падение напряжения в (В),
    2 — константа для падения напряжения на двух жилах,
    L — длина жилы в (м),
    R — сопротивление одиночной жилы в (Ом) / км),
    I — потребляемый ток нагрузки в (А).

    Падение напряжения зависит не от входного напряжения, а от входного тока , длины сердечника и сопротивления .

    Подавляющее большинство камер видеонаблюдения имеют вход переменного тока. Ночью ток на входе увеличивается с помощью ИК-осветителя; например, потребляемая мощность днем ​​составляет 150 мА, а ночью — 600 мА. На камеру не должно подаваться более высокое напряжение, чтобы компенсировать потери на кабеле питания, поскольку падение напряжения меняется.Для длинного кабеля питания с включенным ИК-осветителем напряжения питания будет достаточно, однако при выключенном ИК-осветителе потребляемый ток будет уменьшаться, увеличивая напряжение на нагрузке, что может привести к повреждению камеры.

    Для расчета падения напряжения необходимо знать сопротивление отдельной жилы в Ом / км. Методы расчета обсуждаются в следующем разделе. В таблице приведены данные для выбранных площадей поперечного сечения керна.

    Площадь поперечного сечения сердечника [мм 2 ] Сопротивление [Ом / км] (одна жила)
    0,5 35,6
    0,75 23,73
    1 17,8
    1,5 11,87
    0,19625 (UTP K5 Ø0,5 мм) 90, 7
    0,246176 (UTP K6 Ø0,56 мм) 72,31

    Пример

    Источник питания 12 В постоянного тока, двухжильный кабель, площадь поперечного сечения 0.5 мм 2 , длина 50 м, вход питания камеры (нагрузки) 0,5 А (500 мА). Используя эти значения в формуле:

    Расчеты показывают, что падение напряжения на двухжильном кабеле составляет 1,78 В (2 x 0,89 В) — полное падение напряжения на обеих жилах. Напряжение на нагрузке будет снижено до:
    12 В — 1,78 В = 10,22 В , как показано на следующей диаграмме.

    Процент потери напряжения на кабеле питания можно легко рассчитать по следующей формуле:

    где:
    Ud% — потери напряжения в кабеле в процентах (%),
    Ud — падение напряжения,
    Uin — входное напряжение.

    После подстановки формулы можно рассчитать процент потери напряжения на нагрузке, то есть потерю напряжения в линии питания.

    Падение напряжения, особенно при низком напряжении питания, является серьезной проблемой. При увеличении напряжения питания падение напряжения на кабеле будет таким же, но процентное падение напряжения на нагрузке будет меньше.

    Пример

    Как в предыдущем примере: двухжильный кабель, площадь поперечного сечения 0.5 мм 2 , длина 50 м, токовый вход камеры (нагрузки) 0,5 А (500 мА), источник питания 24 В постоянного тока.

    Падение напряжения на линии электропитания:

    Падение напряжения на кабеле 1,78 В , снижение напряжения на нагрузке с 24 В до 22,22 В, т.е. на 7,4%, что не повлияет на работу нагрузки.

    Пример

    Как и в предыдущих примерах: двухжильный кабель, площадь поперечного сечения 0.5 мм 2 , длина 50 м, токовый вход камеры (нагрузки) 0,5 А (500 мА), источник питания 230 В постоянного тока.

    Падение напряжения на линии электропитания:

    Падение напряжения на кабеле составляет 1,78 В снижает напряжение на нагрузке с 230 В до 228,2 В, т.е. на 0,77%, что не повлияет на работу нагрузки.

    Давайте проанализируем три варианта питания для разных напряжений.Падение напряжения одинаково во всех случаях и не зависит от напряжения питания. В системах с напряжением 230 В падение напряжения на нагрузке на несколько вольт незначительно, однако в системе с напряжением 12 В падение напряжения может быть серьезной проблемой, приводящей к некорректной работе подключенных устройств.

    Для расчетов необходимо известное сопротивление кабеля в Ом / км. Сопротивление одиночной жилы рассчитывается в соответствии со вторым законом Ома. Он утверждает, что сопротивление однородного проводника постоянного поперечного сечения прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади его поперечного сечения.

    Выражается формулой для расчета сопротивления кабеля длиной L и площадью поперечного сечения S:

    где:
    R — сопротивление проводника в (Ом),
    p — удельное сопротивление (удельное сопротивление) проводника (Ом мм 2 / м), характерное для используемого материала ( 0,0178 для медь),
    L — длина жилы в (м),
    S — площадь поперечного сечения в (мм 2 ).

    Для меди удельное сопротивление составляет 0,0178 (Ом мм 2 / м), что означает, что 1 м кабеля с площадью поперечного сечения 1 мм 2 имеет сопротивление 0,0178 Ом (для чистой меди). Это приблизительное значение, зависящее от чистоты и используемых методов обработки. Например, дешевые кабели китайского производства могут быть изготовлены из меди и алюминиевых сплавов или могут быть легированы другими металлами, увеличивая удельное сопротивление, сопротивление и падение напряжения.Для алюминия удельное сопротивление составляет 0,0278 (Ом · мм 2 / м).

    Пример

    Рассчитаем сопротивление медного проводника длиной 1000 м и площадью поперечного сечения 0,75 мм 2 .

    Одиночный провод длиной 1000 м имеет сопротивление 23,73 Ом.

    На основе приведенной выше формулы и закона Ома мы можем легко рассчитать максимальный ток для определенной длины проводника с определенной площадью поперечного сечения (в мм 2 ).Добавляем 2 в формулу, так как мы рассчитаем реальную длину 2 проводов.

    Пример

    Для кабеля длиной 30 м с площадью поперечного сечения 2 x 0,75 мм 2 :

    Сначала определим сопротивление проводника.

    Для системы 12 В падение напряжения составляет 1 В, что означает, что напряжение на нагрузке равно 11 В.Максимальный ток можно рассчитать по закону Ома.

    Пример

    Кабель витой пары имеет 4 пары проводников. Мы рассчитаем падение напряжения на одной паре проводов при входном токе нагрузки 500 мА (0,5 А) для кабеля витой пары UTP K5 длиной 40 м с площадью поперечного сечения 0,19625 мм 2 , подключенного к кабелю 12 Система V.

    Рассчитаем сопротивление жилы (кабель витая пара UTP K5 имеет площадь поперечного сечения 0.19625 мм 2 ):

    Используя закон Ома, мы рассчитаем общее падение напряжения на двух сердечниках при входном токе 500 мА (0,5 А).

    Т.е. падение напряжения на линии питания 3,62 В, а напряжение на нагрузке 8,38 В (12 В — 3,62 В = 8,38 В).

    Максимальный ток для падения напряжения 1 В для системы 12 В также можно рассчитать с помощью уравнения закона Ома, где напряжение на нагрузке снижается до 11 В.

    Расчеты проводились для одной пары витой пары. 2, 3 или 4 пары кабеля витой пары часто используются для уменьшения падения напряжения. Пары соединены параллельно для увеличения площади поперечного сечения и уменьшения сопротивления линии, что приводит к снижению потерь напряжения.

    Расчеты для тех же параметров: витая пара UTP K5, вход питания 500 мА (0.5 А), длина 30 м длина, питание 12 В:

  • 1 пара — напряжение на нагрузке = 8,38 В,
  • 2 пары — напряжение на нагрузке = 10,16 В,
  • 3 пары — напряжение на нагрузке = 10,8 В,
  • 4 пары — напряжение на нагрузке = 11,1 В.
  • В таблице указан максимальный ток, который может быть передан кабелем определенной длины и площади сечения, где падение напряжения на нагрузке не превышает 1 В. Расчеты проводились для двух жил.

    Длина кабеля (мм) Максимальный ток — медный кабель 2 x 0,5 мм 2 [A] Максимальный ток — медный кабель 2 x 0,75 мм 2 [A] Максимум ток — медный кабель 2 x 1 мм 2 [A] Максимальный ток — медный кабель 2 x 1,5 мм 2 [A] Максимальный ток — медный кабель 2 x 2,5 мм 2 [ A]
    10 1,40 2,10 2,80 4,21 7,02
    20 0,70 1,05 1 , 40 2,10 3,51
    30 0,46 0,70 0,93 1,40 2,34
    40 0 , 35 0,52 0,70 1,05 1,75
    50 0,28 0,42 0,56 0,84 1,40
    60 0,23 0,35 0,46 0,70 1,17
    70 0,20 0,30 0,40 0,60 1,00
    80 0,17 0,26 0,35 0,52 0,87
    90 0,15 0,23 0,31 0,46 0,78
    100 0,14 0,21 0,28 0,42 0,70
    110 0,12 0,19 0,25 0,38 0,63
    120 0,11 0,17 0,23 0,35 0,58
    130 0,10 0,16 0,21 0,32 0,54
    140 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50
    150 0,09 0,14 0,18 0,28 0,46

    В следующей таблице показан максимальный ток, передаваемый по кабелю витой пары определенной длины, где падение напряжения на нагрузке не превышает 1 В.Расчеты проводились для мощности, передаваемой через 1, 2, 3 и 4 пары кабеля витой пары (кат. 5 и 6).

    Длина кабеля (мм) Максимальный ток — кабель витой пары UTP K5 1 пара
    2 x 0,19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K5 2 пары
    4 x 0 , 19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K5 3 пары
    6 x 0,19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K5 4 пары
    8 x 0 , 19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K6 1 пара
    2 x 0,246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K6 2 пары
    4 x 0 , 246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K6 3 пары
    6 x 0,246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — кабель витой пары UTP K6 4 пары
    8 x 0 , 246176 мм 2 [A]
    10 0,55 1,10 1,65 2,20 0,69 1,38 2,07 2,76
    20 0,27 0,55 0,82 1,10 0,34 0,69 1,03 1,38
    30 0,18 0,36 0,55 0,73 0,23 0,46 0,69 0,92
    40 0,13 0,27 0,41 0,55 0,17 0,34 0,51 0,69
    50 0,11 0,22 0,33 0,44 0,13 0,27 0,41 0,55
    60 0,09 0,18 0,27 0,36 0,11 0,23 0,34 0,4 6
    70 0,07 0,15 0,23 0,31 0,09 0,19 0,29 0,39
    80 0,06 0,13 0,20 0,27 0,08 0,17 0,25 0,34
    90 0, 06 0,12 0,18 0,24 0,07 0,15 0,23 0,30
    100 0,05 0, 11 0,16 0,22 0,06 0,13 0,20 0,27

    Необходимо знать площадь поперечного сечения проводника в квадратных миллиметрах. Этот параметр не совпадает с диаметром.

    Для более толстых кабелей, например силовые кабели производители и дистрибьюторы указывают площадь поперечного сечения в квадратных миллиметрах ( мм 2 ). Для более тонких кабелей, например телекоммуникации, IT, диаметр кабеля указывается в миллиметрах (мм) и должен быть преобразован в площадь поперечного сечения.

    На диаграмме показана разница между диаметром и площадью поперечного сечения кабеля:

    где:
    S — площадь поперечного сечения кабеля в квадратных миллиметрах (мм 2 ),
    D — диаметр кабеля в миллиметрах (мм),
    r — радиус кабеля (половина его диаметра) в миллиметрах (мм),
    L — длина кабеля.

    Площадь поперечного сечения:

    или

    π — математическая константа = 3,14

    Пример

    Кат. 5e UTP. Диаметр, указанный производителем, составляет 0,5 мм. Площадь поперечного сечения рассчитываем в мм 2 .

    или

    Кабель диаметром 0.5 мм имеет площадь поперечного сечения 0,19625 мм 2 .

    Основные факторы, влияющие на падение напряжения:

  • ток — по закону Ома: чем больше ток, тем больше падение напряжения;
  • диаметр кабеля или площадь сечения — чем тоньше кабель, тем больше падение напряжения;
  • длина кабеля — по логике: чем длиннее кабель, тем выше сопротивление и падение напряжения;
  • материал кабеля .Большинство кабелей изготовлено из меди, которая обладает хорошими проводящими свойствами. На рынке также доступны дешевые кабели китайского производства, похожие на медь, но сделанные из сплава, содержащего алюминий и магний, а также стальные кабели с тонким медным покрытием. Эти кабели показывают гораздо более высокое сопротивление и повышенное падение напряжения.
  • Fill Er Up | EC&M

    Дорожки качения должны быть достаточно большими, чтобы удерживать проводники без перегрева и избегать повреждения изоляции при протягивании проводов.Таким образом, мы должны определить максимальное количество и размер проводов, которые можно вставить в данную кабельную дорожку. Этот предел и есть то, что мы подразумеваем под заполнением дорожки качения.

    Глава 3 NEC содержит статьи для десятка различных типов кабельных каналов, включая кабелепровод, EMT и PVC. Глава 9 и Приложение C являются основными справочными материалами для определения правильного заполнения дорожки качения для конкретного применения. В Приложении C содержится отдельная таблица заполнения дорожек качения для каждого типа дорожки, поскольку каждая из них отличается своей способностью рассеивать тепло.

    Поскольку разные типы проводников (THW, TW, THHN и т. Д.) Имеют разную толщину изоляции, заполнение дорожки качения также зависит от типа используемого проводника. Фактически, каждая таблица Приложения C для данного типа кабелепровода содержит разделы для конкретных типов проводов. Например, Таблица C.8 (Жесткий металлический кабелепровод) содержит три раздела, в каждом из которых перечислены определенные типы проводов.

    В таблице 1 главы 9 указан максимальный процент допустимого заполнения проводника. Это число основано на обычных условиях, когда длина проводника и количество изгибов дорожек качения находятся в разумных пределах [Глава 9, Таблица 1, FPN No.1] и сколько проводов или кабелей должно быть проложено в кабельном канале.

    Количество жил

    Иногда у вас есть определенная дорожка качения, и вы должны знать, сколько проводов вы можете в нее втянуть.

    Если несколько проводников одинакового размера устанавливаются вместе в кабельном канале, вы можете определить максимальное количество проводников из таблиц Приложения C. Если в дорожке кабельного канала находятся проводники разных размеров, в главе 9 содержится информация, необходимая для расчета требуемого размера дорожки.

    Советы по расчету дорожки качения

    Совет 1: Не торопитесь.

    Совет 2: Используйте линейку при работе со столами.

    Совет 3: Остерегайтесь различных типов дорожек качения и изоляции проводов, особенно правых / правых с внешней крышкой или без нее.

    Приложение C

    Использовать Приложение C просто. Вам просто нужно найти таблицу для типа используемой дорожки качения, найти тип проводника в этой таблице и найти размер и количество.Например, если вы хотите узнать, сколько 14 проводов RHH (без крышки) вы можете установить в ЕМТ торгового размера 1, просто взгляните на Приложение C, Таблица C.1. Ответ — 16 проводников.

    Каждая таблица в Приложении C имеет альтернативную версию, обозначенную как C.1 (A), C.2 (A) и т. Д. Эти альтернативы применимы при использовании компактных проводов. В процессе производства эти проводники сжимаются настолько, что почти устраняются промежутки между жилами. Если вы сравните стандартные таблицы с их версиями с компактным проводом, вы увидите, что различия значительны.

    Примечание 2 в конце Приложения C, Таблица C.1 указывает, что звездочка (*) с определенной изоляцией проводника означает, что эти типы не имеют внешнего покрытия. Это покрытие увеличивает размеры проводника больше, чем тонкое нейлоновое покрытие на таких проводниках, как THHN.

    Расчет заполнения дорожки качения

    Таблицы Приложения C нельзя использовать для определения заполнения дорожки кабельного телевидения для проводников разных размеров в одной дорожке. Для этого выполните следующие действия:

    Шаг 1

    Определите площадь поперечного сечения каждого проводника.Используйте главу 9, таблицу 5 для изолированных проводов и главу 9, таблицу 8 для неизолированных проводов.

    Шаг 2

    Определите общую площадь поперечного сечения всех проводников.

    Шаг 3

    Определите размер дорожки качения в соответствии с процентом заполнения, указанным в главе 9, таблица 1. Примените главу 9, таблицу 4 — сюда входят различные типы дорожек качения со столбцами, представляющими допустимые заливки. При использовании таблицы 4 главы 9 выберите правильный раздел таблицы для типа дорожки качения.

    Давайте рассмотрим пример, чтобы показать, как выполняется этот расчет.

    Каков минимальный размер кабелепровода из ПВХ Schedule 40, необходимого для трех проводов THHN на 500 тыс. Км, одного проводника THHN на 250 тыс. Км и одного проводника 3 THHN Шаг 1

    Определите площадь поперечного сечения проводов [Глава 9, Таблица 5].

    500 THHN [0,7073 кв. Дюйма × 3 провода = 2,1219 кв. Дюйма]

    250 THHN [0,3970 кв. Дюйма × 1 провод = 0,3970 кв. Дюйма]

    3 THHN [0.0973 кв. Дюйма × 1 провод = 0,0973 кв. Дюйма]

    Шаг 2

    Общая площадь поперечного сечения всех проводников = 2,6162 кв. Дюйма

    Шаг 3

    Определите размер кабелепровода при заполнении на 40% [Глава 9, Таблица 1], используя Главу 9, Таблица 4 (выберите таблицу для PVC Schedule 40).

    Торговый размер 3 Schedule 40 PVC имеет допустимую площадь поперечного сечения 2,907 кв. Дюйма для более двух проводников в 40% -ной колонне.

    Вот еще один пример, который поможет ускорить этот процесс.

    Ниппель RMC какого размера требуется для трех проводов 3/0 THHN, одного провода 1 THHN и одного провода 6 THHN?

    Шаг 1

    Определите площадь поперечного сечения проводов [Глава 9, Таблица 5].

    3/0 THHN [0,2679 кв. Дюйма × 3 провода = 0,8037 кв. Дюйма]

    1 THHN [0,1562 кв. Дюйма × 1 провод = 0,1562 кв. Дюйма]

    6 THHN [0,0507 кв. Дюйма × 1 провод = 0,0507 кв. Дюйма]

    Шаг 2

    Общая площадь поперечного сечения проводников = 1,0106 кв. Дюйма

    Шаг 3

    Определите размер кабелепровода при заполнении на 60% [Глава 9, Таблица 1, Примечание 4], используя Глава 9, Таблица 4.

    Торговый размер 1¼ ниппель = 0,0916 кв. Дюйма [слишком маленький]

    Ниппель 1½ торгового размера = 1.243 кв. Дюйма [справа]

    Ниппель товарного размера 2 = 2,045 кв. Дюйма [больше, чем требуется]

    Металлический кабельный канал — это кабельный канал из листового металла с откидными или съемными крышками для размещения проводников [376.2]. Металлические кабельные каналы (и неметаллические кабельные каналы) в полевых условиях часто называют «желобами» или «желобами».

    Одно из распространенных приложений для этих желобов — это когда установщикам или обслуживающему персоналу требуется доступ для выполнения заделки, стыков или ответвлений к нескольким устройствам в одном месте.Высокая стоимость кабельных каналов не позволяет использовать их для других целей, кроме коротких, за исключением некоторых коммерческих или промышленных помещений, где проводка часто пересматривается.

    • Максимальный размер проводника в кабельном канале не должен быть больше, чем тот, для которого предназначен кабельный канал [376.21].

    • Максимальное количество проводников в кабельном канале ограничено 20% площади поперечного сечения кабельного канала [376.22].

    • Соединения и ответвители не должны заполнять более 75% пространства проводки при любом поперечном сечении [376.56].

    При установке более 30 токоведущих проводов в любой области поперечного сечения кабельного канала отрегулируйте допустимую нагрузку на проводник (как указано в таблице 310.16) в соответствии с таблицей 310.15 (B) (2) (a). Для этой регулировки не учитывайте сигнальные провода и провода управления двигателем между двигателем и его пускателем (если они используются только для пускового режима).

    Если проводники изогнуты внутри металлического кабельного канала, размер кабельного канала должен соответствовать требованиям к радиусу изгиба, приведенным в таблице 312.6 (A), исходя из одного провода на клемму [376.23].

    Если изолированные проводники сечением 4 AWG или более протянуты через металлический кабельный канал, расстояние между кабельным вводом и кабельным вводом, охватывающим тот же проводник, не должно быть меньше, чем требуется согласно 314.28 (A) (1), 314.28 (A) (2) 376,23 (B) [ Рис. 4 ].

    Тип тяги определяет, каковы эти требования:

    • Прямые тяги

      Расстояние от места входа проводов до противоположной стены должно быть как минимум в восемь раз больше торгового размера самой большой дорожки качения [314.28 (А) (1)].

    • Угловые тяги

      Расстояние от входа в дорожку качения до противоположной стены должно быть как минимум в шесть раз больше рабочего диаметра самой большой дорожки качения плюс сумма торговых размеров остальных дорожек качения на той же стене [314,28 ( А) (2)].

    • U тянет

      Когда проводник входит и выходит из одной и той же стены, расстояние от места входа кабельных каналов до противоположной стены должно быть как минимум в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки, плюс сумма торговли размеры остальных дорожек качения на той же стене и в ряду [314.28 (А) (2)].

    Кроме того, расстояние между дорожками качения, охватывающими один и тот же проводник, не должно быть менее чем в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки [314,28 (A) (2)].

    Предотвращение катастрофы

    Некоторые люди называют ЕМТ и другие дорожки качения «каналом», а не «дорожкой качения». Это действительно проблема?

    Просмотрите таблицы Приложения C, и вы увидите значительные различия в заполнении дорожек качения. Большое количество недостаточно заполненных дорожек качения может означать перерасход средств, но одна переполненная дорожка качения может привести к неудачному осмотру и дорогостоящему ремонту.Хуже того, ошибка не будет обнаружена до тех пор, пока судебно-медицинская экспертиза не установит причину ужасного возгорания в неправильном заполнении дорожки качения. Чтобы предотвратить аварии и снизить затраты, правильно определите тип кабельного канала по 12 различиям, сделанным в NEC. Затем определите заполнение дорожки качения.

    Общие сведения о кабелях и сечениях

    При выполнении электрического проекта для вашего жилого дома на колесах или автодома одним из ключевых соображений является то, какой тип и размер кабеля использовать. Выбор кабеля слишком маленького размера для данной задачи может привести к расплавлению изоляции кабеля или повреждению оборудования из-за падения напряжения.

    Несколько ключевых терминов:

    Площадь поперечного сечения проводника — иногда называемая «размером кабеля»

    В мм² описывает общую площадь поперечного сечения медного проводника. Кабель будет иметь размер 1 мм², 2 мм², 4 мм² и т. Д. И может быть записан как 1 мм, 2 мм, 4 мм. Это не диаметр кабеля.

    Количество и размер проводника

    Обычно задается как 19 x 0,41 или 19 / 0,41, что означает 19 нитей из 0.Проволока диаметром 41 мм.

    Текущий рейтинг

    Всегда указывается в амперах для кабеля при стандартной температуре (20 ° C) на открытом воздухе. Если вы связываете кабели или устанавливаете их в кабелепровод, вам необходимо снизить номинальный ток. У каждого производителя есть диаграммы для этого. Однако маловероятно, что при строительстве рвов в домах на колесах или автодомах вам придется это учитывать.

    Общий диаметр

    Это общий диаметр кабеля, включая изоляцию.Не путайте диаметр кабеля с площадью поперечного сечения.

    Начнем с конструкции кабеля.

    Кабель бывает двух основных типов: одножильный и многопроволочный. Кабель с одножильным проводом обычно предназначен для кабелей, установленных в жилых и промышленных зданиях. Он не является гибким, как многожильный, и поэтому никогда не должен использоваться там, где вибрация или движение могут повредить кабель. Медь затвердевает при деформации, становится хрупкой и, в конечном итоге, трескается, создавая более высокое сопротивление в точке разрушения и может привести к перегреву.

    Многожильный кабель, который иногда называют «гибким» в Великобритании или «шнуром» в США, состоит из десятков более тонких жил сплошных медных проводников. Эти жилы меньшего диаметра позволяют кабелю легче изгибаться и скользить друг по другу внутри ПВХ-изоляции, что снижает изгибающую силу и напряжение. Однако повторное изгибание приведет к повреждению кабеля в течение длительного периода и может привести к разрыву отдельных жил внутри кабеля, что приведет к уменьшению его общей площади поперечного сечения и способности выдерживать номинальный ток, создавая горячую точку.

    Кабель «Тонкая стенка».

    Тонкостенный кабель имеет более тонкий слой изоляции — как следует из названия, он обычно изготавливается из изоляционного материала более высокого качества. Как правило, он легче, а изоляция более плотная и более устойчива к ударам и истиранию. Изоляция также имеет более высокую температуру плавления (см. «Изоляция» ниже) около 105 ° C. Из-за преимуществ она принята почти всеми производителями автомобилей. Обратной стороной является то, что он менее гибкий, и иногда, если у вас нет подходящего инструмента для снятия изоляции с кабеля, может быть трудно снять изоляцию с проводника при выполнении заделки.

    Тонкостенный кабель из специальных покрытий — в авиации широко используются Kynar (Arkema) и Kapton (DuPont).

    «луженый» кабель

    Некоторые многожильные медные кабели луженые (выглядят серебристыми, если снять изоляцию). Луженый кабель обычно используется там, где необходимо учитывать коррозию, например, при использовании на море. Если используется обычный медный кабель, медные жилы на концах становятся тускло-коричневыми или, в некоторых случаях, зелеными. Эта поверхностная коррозия может «просочиться» обратно в кабель, и единственный способ решить эту проблему — отрезать конец кабеля до блестящей меди и снова заделать концевую заделку.Использование термоусадочных трубок с клеевым покрытием поверх обжимных соединителей может помочь замедлить воздействие коррозии, но не устранить ее.

    Количество жил в кабеле.

    Чем больше жил в кабеле, тем более гибким и устойчивым к перегибам он будет, но при этом возрастет и его стоимость. Наименьшее количество жил — 7 — одна посередине, окруженная 6. Следующим идет 19, которая находится в центре, окруженная 6, окруженными 12. Иногда их можно использовать в качестве кабелей батареи.

    Типичная диаграмма прядей кабеля от производителя представлена ​​ниже:

    Эти цифры относятся к типичным кабелям от одного производителя. Иногда они различаются по количеству и диаметру жил в зависимости от страны-производителя и качества меди. Обычно «многопроволочная» или «тонкая проволока» используется для жилых домов, автодомов или автомобилей. Кабель, произведенный в Америке, калибруется с использованием AWG — American Wire Gauge (иногда называемого «коричневым и острым» калибром). Увеличение номера калибра означает уменьшение диаметра провода.

    Изоляция кабеля

    Обычно они делятся на 5 категорий в зависимости от теплового рейтинга:

    • До 80 ° C — полиэтилен, неопрен, полиуретан, поливинилхлорид (полужесткий)
    • До 90 ° C — полипропилен, полиэтилен (высокой плотности)
    • До 105 ° C — поливинилхлорид, ПВХ (облученный), нейлон
    • До 125 ° C — Kynar (135 ° C), полиэтилен (сшитый), термопластичные эластомеры
    • До 200 ° C — каптон, PTFE, силикон
    • Скорее всего, вы будете использовать кабель из полужесткого поливинилхлорида
    • .

    Выбор кабеля сечения для использования

    Хорошо, это то, чего вы так долго ждали! Право, есть две вещи, которые вы должны учитывать при выборе размера кабеля.Первый — это нагрузка, которую должен обеспечивать кабель, а второй — длина кабеля. Оба эти фактора влияют на размер кабеля.

    На первый взгляд, выбрать размер кабеля должно быть легко… есть диаграммы, в которых указано «Для кабеля этого размера максимальный ток составляет X», но подождите минуту, это еще не все.

    Все кабели имеют сопротивление, выраженное в омах на метр — «Вт / м». Некоторые производители приводят это число, однако другие указывают падение напряжения, выраженное как «мВ / А / м» (милливольт на ампер на метр).Вы должны убедиться, что используете правильную цифру для расчета.

    Подумайте о стоп-сигналах в вашем доме на колесах. У нас есть кабель сечением 1,0 мм², подключенный к батарее длиной 12 метров, которая должна питать две лампочки с общей нагрузкой 50 Вт при 12 В, как нам рассчитать падение напряжения?

    Хорошо, вот рабочий пример с использованием обоих методов … Я обещаю, что ответ будет таким же!

    Давайте использовать показатель «Вт / м» — Ом на метр: в этом случае производитель заявляет, что оно равно 0.038 Вт / м. Сначала нам нужно рассчитать ток, поэтому мы используем P / V = ​​I или 50 Вт / 12 В = 4,17 А

    Итак, если бы мы использовали кабель 1,0 мм² с сопротивлением 0,038 Вт / м и длиной от батареи 12 метров, то падение напряжения было бы:

    V падение = 4,17A x (12 м x 0,038 W / м) = 1,901 V

    OK, теперь можно использовать показатель мВ / А / м: в этом случае производитель заявляет, что оно составляет 38 мВ / А / м. Нам снова нужно рассчитать требуемый ток, поэтому мы используем P / V = ​​I или 50 Вт / 12 В = 4.17 ампер

    Теперь мы можем использовать следующую формулу…

    В падение x Ток x длина кабеля в метрах и разделите на 1000 (для преобразования мВ в вольты).

    В падение = 38 мА / А / м x 4,17 А x 12 метров = 1901,52 мВ / 1000 = 1,901 Вольт.

    Я сказал вам, что ответ будет таким же!

    Легкая установка бита… конечно, мы должны рассчитать падение напряжения на нейтральном кабеле, и если мы используем кабель того же размера — 1.0 мм² падение напряжения будет идентичным — 1,901 Вольт, что в сумме составит 3,802 Вольт.

    Итак, мы видим, что, хотя размер кабеля 1,0 мм² рассчитан на нагрузку 4,17 А, если бы мы использовали этот кабель, падение напряжения было бы чрезмерным. Как показывает практика, падение напряжения не должно превышать 3%. В нашем примере это 31,6%.

    Не забывайте, что если ваш нейтральный (обратный) кабель поддерживает более одной цепи, падение напряжения будет больше. Вам нужно будет рассчитать падение напряжения V на этом кабеле, предполагая, что все цепи работают.Так что, если бы он поддерживал две цепи по 50 Вт, это было бы:

    В падение = 38 мВ / А / м x 8,34 А x 12 метров = 1901,52 мВ / 1000 = 3,803 В.

    Подводя итог…

    Выбрать кабель подходящего размера несложно, теперь вы понимаете некоторые принципы, лежащие в основе вашего выбора. Старайтесь поддерживать падение напряжения ниже 3% и всегда проверяйте, чтобы предохранитель, защищающий кабель, был рассчитан на номинальный ток кабеля или ниже него. Придерживайтесь этих правил, и у вас не должно возникнуть проблем.

    Надеюсь, это руководство было для вас полезным.

    Дополнительная литература:

    Общие сведения о ваттах, амперах, вольтах и ​​омах

    Знакомство с электрикой прицепов и эвакуаторов

    .

    Авторские права © 2011-2020 Саймон П. Барлоу — Все права защищены

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Energy Solutions

    Размер проводника кабеля и номинальный ток

    Требования к проводникам по ISO 10133 и ISO 13297

    Это приложение воспроизведено из приложения «А» (нормативного) стандартов ISO 10133 и 13297.Оба ISO поддерживают стандарты Директивы о развлечениях. Использование этих рекомендаций может быть использовано для демонстрации соответствия данной Директиве.

    Текущие рейтинги

    В таблице приведены допустимые значения продолжительного тока в амперах, определенные для температуры окружающей среды 30 ° C и минимального количества жил для проводов.

    Площадь поперечного сечения проводника, допустимый постоянный ток и скрутка.
    Максимальный ток в амперах для одиночного проводника при номинальной температуре изоляции
    Площадь поперечного сечения мм2 60 ° С 70 ° С от 85 до 90 ° C 105 ° С 125 ° С 200 ° С Минимальное количество прядей
    Тип A * Тип B *

    0.75

    6

    10

    12

    16

    20

    25

    16

    1

    8

    14

    18

    20

    25

    35

    16

    1.5

    12

    18

    21

    25

    30

    40

    19

    26

    2,5

    17

    25

    30

    35

    40

    45

    19

    41

    4

    22

    35

    40

    45

    50

    55

    19

    65

    6

    29

    45

    50

    60

    70

    75

    19

    105

    10

    40

    65

    70

    90

    100

    120

    19

    168

    16

    54

    90

    100

    130

    150

    170

    37

    266

    25

    71

    120

    140

    170

    185

    200

    49

    420

    35

    87

    160

    185

    210

    225

    240

    127

    665

    50

    105

    210

    230

    270

    300

    325

    127

    1064

    70

    135

    265

    285

    330

    360

    375

    127

    1323

    95

    165

    310

    330

    390

    410

    430

    259

    1666

    120

    190

    360

    400

    450

    480

    520

    418

    2107

    150

    220

    380

    430

    475

    520

    560

    418

    2107

    Примечания:
    Номинальные значения тока проводника могут быть интерполированы для площадей поперечного сечения между значениями, указанными в таблице.

    * Для общей электропроводки плавсредств следует использовать жилы, имеющие по крайней мере скручивание типа А. Проводники со скручиванием типа B должны использоваться для любой проводки, в которой во время использования возникает частое изгибание.

    Для проводов в машинных отделениях (окружающая среда 60 ° C) максимальный номинальный ток в таблице должен быть занижен на следующие факторы:
    Температурный диапазон изоляции жил, ° C Умножьте максимальный ток из таблицы выше на

    70

    0.75

    85-90

    0,82

    105

    0,86

    125

    0,89

    200

    1,0

    Объединение в пучки (только для переменного тока)
    Если вместе объединено более трех проводов переменного тока, максимальные номинальные значения тока в таблице должны быть снижены на коэффициент ниже: —
    Количество жгутов в пучке Умножьте максимальный ток от A1 на

    от 4 до 6

    0.7

    от 7 до 24

    0,6

    25 или более

    0,5

    Примечания:
    Снижение номинальных значений для температуры и здания, где это применимо, суммируется. Коэффициенты уменьшения пакетирования обычно не считаются необходимыми для кабелей постоянного тока на малых судах.

    Расчет падения напряжения

    Для информации (только для сверхнизкого напряжения постоянного тока) падение напряжения на нагрузке можно рассчитать по следующей формуле: —

    Где

    E = Падение напряжения в вольтах

    S = площадь поперечного сечения проводника в квадратных миллиметрах

    I = ток нагрузки в амперах

    L = общая длина в метрах проводника от положительного источника питания. Подключение к электрическому устройству и обратно к отрицательному источнику.

    Состояние заряда

    Следующая таблица позволит преобразовать полученные показания в оценку степени заряда. Стол хорош для аккумуляторов при 25 град. C (77 ° F), находящиеся в состоянии покоя в течение 3 часов или более. Если батареи имеют более низкую температуру, можно ожидать более низких значений напряжения

    Процент полной зарядки Система постоянного тока 12 В Система 24 В постоянного тока

    100%

    12.7

    25,4

    90%

    12,6

    25,2

    80%

    12,5

    25

    70%

    12,3

    24,6

    60%

    12.2

    24,4

    50%

    12,1

    24,2

    40%

    12,0

    24

    30%

    11,8

    23,6

    20%

    11.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.