Egen Master LLC PoliStyle

  • Verktøy

5. september 2018

artikler:

Utstyrets styrke og trådstørrelse

Velkommen!

Hørt om noen vanskeligheter som oppstår ved valg av utstyr og tilkobling (hvilket uttak er nødvendig for ovnen, komfyren eller vaskemaskinen). For at du raskt og enkelt kan løse dette, anbefaler jeg deg som et godt råd å gjøre deg kjent med tabellene nedenfor.

Elektrisk tilkobling ved 220V / 380V

⃰ Sikkerhetsstenger

Elektrisk tilkobling ved 220V / 380V

Når du velger en ledning, bør du først og fremst være oppmerksom på nominell spenning, som ikke bør være mindre enn nettverket. For det andre skal det tas hensyn til trådens materiale. Kobbertråd er mer fleksibel enn aluminiumtråd og kan loddes. Aluminiumsledninger skal ikke legges på brennbare materialer.

Du bør også være oppmerksom på lederens tverrsnitt, som må svare til lasten i ampere. For å bestemme strømmen i ampere, kan du dele strømmen (i watt) av alle tilkoblede enheter med spenningen i nettverket. For eksempel er effekten av alle enheter 4,5 kW, spenning 220 V, dette er 24,5 ampere. Finn den ønskede kabeldelen på bordet. Dette vil bli en kobbertråd med et tverrsnitt på 2 mm 2 eller aluminiumtråd med et tverrsnitt på 3 mm 2. Når du velger en ledning i delen du trenger, må du vurdere om det er enkelt å koble den til elektriske enheter. Wire isolasjon må overholde installasjonsbetingelsene.

Wire marking.

Første bokstav karakteriserer det ledende kjernematerialet:
aluminium - A, kobber - brevet senkes.


Den andre bokstaven betyr:
P-ledning.


3. brev angir isolasjonsmateriale:
B - PVC-sammensatt skjede,
P - polyetylenmantel,
P - gummihus,
H er et Nairit skall.
Merkene til ledninger og ledninger kan også inneholde bokstaver som karakteriserer andre elementer i strukturen:
O - fletning,
T - for legging i rør,
P - flat,
FT-metall folding skall,
G - økt fleksibilitet
Og - økte beskyttelsesegenskaper
P-bomullsgarn flettet impregnert med anti-kittforbindelse, etc.
For eksempel: PV - kobbertråd med PVC-isolasjon.

Installasjonstråder PV-1, PV-3, PV-4 er konstruert for å levere strøm til elektriske enheter og utstyr, samt til fast installasjon av belysningsnett. PV-1 er tilgjengelig med en ledende kopertråd, PV-3, PV-4 - med snoet kobbertrådstrenger. Tverrsnittet av ledningene er 0,5-10 mm 2. Ledningene har PVC-isolasjon. De brukes i AC-kretser med en nominell spenning på ikke mer enn 450 V med en frekvens på 400 Hz og i likestrømskretser med en spenning på opptil 1000 V. Driftstemperaturen er begrenset til området -50... + 70 ° С.

Installasjonstråden PVA er konstruert for tilkobling av elektriske enheter og utstyr. Antall kjerner kan være 2, 3, 4 eller 5. Den ledende kjerne av myk kobbertråd har et tverrsnitt på 0,75-2,5 mm 2. Tilgjengelig med vridbare ledere i PVC-isolasjon og samme skall.

Den brukes i elektriske nettverk med en nominell spenning på ikke over 380 V. Ledningen er konstruert for maksimal spenning på 4000 V, med en frekvens på 50 Hz, påført i 1 min. Arbeidstemperaturen er i området -40... + 70 ° С.

Installasjonsledningen PUNP er konstruert for montering av stasjonære belysningsnett. Antall vener kan være lik 2,3 eller 4. Årene har et tverrsnitt på 1,0-6,0 mm 2. Ledende kjerne av myk kobbertråd har en plastisolasjon i en PVC-kappe. Den brukes i elektriske nettverk med en nominell spenning på ikke mer enn 250 V med en frekvens på 50 Hz. Ledningen er konstruert for maksimal spenning på 1500 V med en frekvens på 50 Hz i 1 min.

Strømkabler av VVG- og VVGng-merket er beregnet for overføring av elektrisk energi i stasjonære installasjoner av vekselstrøm. Venene er laget av myk kobbertråd. Antall årer kan være 1-4. Tverrsnittet av ledende ledninger: 1,5-35,0 mm 2. Kabler er tilgjengelige med en isolerende skjede av polyvinylklorid (PVC) plast. Kabler VVGNG har lav brennbarhet. De brukes med en nominell spenning på ikke mer enn 660 V og en frekvens på 50 Hz.

Strømkabelen merkevare NYM er designet for industriell og innenlands stasjonær installasjon innendørs og utendørs. Kabelledninger har en ledert kobbertråd med et tverrsnitt på 1,5-4,0 mm 2, isolert med PVC-plast. Ytre skallet, som ikke støtter forbrenning, er også laget av PVC-plast i en lysegrå farge.

Her ser det ut til å være det viktigste som er ønskelig å forstå når du velger utstyr og ledninger til dem))

Valg av kabelseksjon (ledning) for strøm

Utformingen av den elektriske kretsen begynner med valg av seksjon og kabelmateriale. Hvis det har blitt etablert full sikkerhet med materialet de siste årene, og de fleste forbrukere, uten å nøle, foretrekker en dyrere men pålitelig kobbertråd, så er det ikke så enkelt med en ledningsdel.
Den inngripede metoden for å velge trådens tverrsnitt i henhold til den totale kraften til elektriske apparater, selv med svært grov tilnærming, er en seriøs suksess, selv om den kan klassifiseres som "iøynefallende". Vi vil forstå hvordan du velger den riktige delen av kabel eller ledning for strøm og hvilke data som trengs for dette.

Kraften som forbrukes av enhetene når du velger en ledningsdel

Så, den kjente kraften til hvert apparat i huset, gjør at et kjent antall belysningsenheter og belysningspunkter gjør det mulig å beregne den totale effekten som brukes. Dette er ikke et nøyaktig beløp, siden de fleste verdiene for kraften til ulike enheter er gjennomsnittlig. Derfor bør denne tallet umiddelbart legge til 5% av verdien.

Gjennomsnittlig effektavlesning for vanlige elektriske apparater

Og mange tror at dette er tilstrekkelig for valg av nesten standard kobberkabel-alternativer:

  • et tverrsnitt på 0,5 mm2 for ledninger på belysningen av spotlights;
  • 1,5 mm2 seksjon for belysningstråd for lysekroner;
  • 2,5 mm2 tverrsnitt for alle uttak.

På nivået med innenlands bruk av elektrisitet ser en slik ordning ganske akseptabelt ut. Inntil kjøkkenet bestemte seg samtidig for å skru på kjøleskapet og vannkoker mens du var der og så på TV. Den samme ubehagelige overraskelsen tar deg når du slår på kaffetrakter, vaskemaskin og mikrobølgeovn i ett uttak.

Hvordan er RCD, hvorfor er det nødvendig i leiligheten og om det skal settes i det hele tatt? Vår artikkel diskuterer i detalj prinsippet om bruk av beskyttelsesinnretningen og dens formål.

Det er behov for å kontrollere innlemmelsen av lys fra flere steder? Du vet ikke hvordan du skal lage en slik ordning? Koblingsskjemaet til pass-through-nøkkelbryteren virker bare komplisert, og vår artikkel vil bidra til å forstå nyansene.

Kraften til elektriske enheter er selvfølgelig en nyttig og svært viktig egenskap, og viktigst er det informativ. I henhold til det og forbruket av elektrisitet kan dømmes, og kvaliteten på enheten. Men kraften når du velger tverrsnittet av ledningsnettene, spiller en formidlende rolle.

Generell tabell for valg av kabel tverrsnitt for strøm

Ledertverrsnitt, mm

Kabelutvalgstabell for åpen ledning

Ved bruk av skjulte ledninger er det nødvendig å velge en ledning med et tverrsnitt på 25-30% mer, siden brannfaren øker på grunn av rask oppvarming. Hvis flere strømførende linjer passerer gjennom kanalen, kan seksjonen økes med 40%.

Tabellen over valg av del av en kabel for lukkede elektriske ledninger (i en kabelkanal, et rør)

Alle slike tabeller inneholder effektverdier, men dagens styrke er viktigere. Den totale effekten er ganske enkelt å regne ut, så den er betegnet som "referansepunktet". Men den maksimale verdien av strømmen som brukes av lasten er en viktigere indikator, og det er nettopp i henhold til det at trådens tverrsnitt må være riktig valgt.

Det riktige valget av kabellederseksjon

Bestemmelse av maksimal strøm

Fra total effekt (P) er det enkelt å få verdien for totalstrømmen:
I = P / 220 eller mer presist fra formelen

for enfaset krets:
P = U * I * cos (φ);

for trefase krets:
P = √3 * U * I * cos (φ), hvor:

U = 220 eller 380 V;

Sikkerhetsfaktor eller effektfaktor: cos (φ) = 1 er verdien for husholdningsapparater. Men den anbefalte nøyaktige verdien for beregning av strømforsyningslinjer til kraftige elektriske enheter er cos (φ) = 1,3.

Beregnet data for kobber

Utvalg av kabelseksjon (ledning) for kraft og lengde på kobber, U = 220 B, en fase

Valg av kabeltverrsnitt (ledning) for kraft og lengde på kobber, U = 380 B, tre faser

Det skal også bemerkes at valg av seksjonen påvirker:

  • lengden på den nåværende bærelinjen;
  • ledningsnett;
  • egenskaper av maskinen.

Hvordan beregnes ledningstverrsnittet, hvilke kildedata er det nødvendig for dette, hvilke formler som brukes, diskuteres i vår artikkel.

Om hvordan du selvstendig kan koble til en to- eller tre-faset elektrisk meter som diskuteres her.

Alle fordeler og ulemper med å bruke elektrisk oppvarming i et landsted diskuteres i denne artikkelen.

Termisk beregning ved hjelp av korreksjonsfaktorer

For flere linjer i en kabelkanal, skal de maksimale nåværende tabellverdiene multipliseres med tilsvarende faktor:

  • 0,68 - for antall ledere fra 2 til 5 stk.
  • 0,63 - for ledere fra 7 til 9 stk.
  • 0,6 - for ledere fra 10 til 12 stk.

Koeffisienten refererer spesifikt til ledningene (ledere), og ikke til antall passeringslinjer. Ved beregning av antall lårer er ikke arbeidsledningen eller jordledningen tatt i betraktning. Ifølge PUE og GOST 16442-80 påvirker de ikke oppvarming av ledninger når normale strømmer passerer.

Sammendrag ovenfor, viser det seg at for riktig og nøyaktig utvalg av trådtverrsnitt, må du vite:

  1. Summen av alle de maksimale effektapparatene.
  2. Nettverkskarakteristikker: antall faser og spenning.
  3. Egenskaper for materialet til kabelen.
  4. Tabelldata og koeffisienter.

Samtidig er strømmen ikke hovedindikatoren for en enkelt kabelledning eller hele det interne strømforsyningssystemet. Når du velger et tverrsnitt, er det viktig å beregne maksimal belastningsstrøm, og bekreft det med nominell strøm av den automatiske bryteren i hjemmenettverket.

Hvordan velge kabeldelen for strøm? beregningen

Hei. Emnet i dagens artikkel er "Kabel-tverrsnitt for kraft". Denne informasjonen er nyttig både hjemme og på jobb. Det handler om hvordan du skal kalkulere kabeltverrsnittet for strøm og ta et valg på et passende bord.

Hvorfor trenger jeg å velge riktig kabel?

Enkelt sagt er det nødvendig for normal drift av alt relatert til elektrisk strøm. Enten hårføner, vaskemaskin, motor eller transformator. I dag har innovasjoner ennå ikke nått den trådløse overføringen av elektrisitet (jeg tror de ikke kommer til det snart), henholdsvis er hovedinnretningene for overføring og distribusjon av elektrisk strøm kabler og ledninger.

Med en liten del av kabelen og høy kraftutstyr, kan kabelen varme opp, noe som fører til tap av egenskaper og ødeleggelse av isolasjon. Dette er ikke bra, så riktig beregning er nødvendig.

Så, valget av kabelseksjon for strøm. For valget vil vi bruke et praktisk bord:

Bordet er enkelt, jeg tror det ikke er verdt å beskrive det.

Nå må vi beregne det totale strømforbruket til utstyr og enheter som brukes i leiligheten, huset, butikken eller på et annet sted hvor vi fører kabelen. Vi beregner strømmen.

Anta at vi har et hus, vi utfører installasjonen av en lukket ledningskabel VVG. Vi tar et ark og skriver om listen over utstyr som brukes. Ferdig? OK.

Hvordan finne ut strøm? Du kan finne strømmen på utstyret selv, vanligvis er det en tag hvor de viktigste egenskapene er registrert:

Effekten måles i Watt (W, W) eller Kilowatts (kW, KW). Funnet? Vi skriver data, så legger vi til.

Anta at du får 20 000 watt, dette er 20 kW. Figuren forteller oss hvor mye energi alle forbrukere forbruker sammen. Nå må du tenke hvor mye du vil bruke enhetene på samme tid i lang tid? Anta 80%. Samtidighetskoeffisienten i dette tilfellet er lik 0,8. Vi beregner kabelseksjonen for strøm:

Vurder: 20 x 0,8 = 16 (kW)

For å gjøre valget av kabelseksjonen for strøm ser vi på bordene våre:

For en 380 V trefaset krets vil det se slik ut:

Som du kan se, er det ikke vanskelig. Jeg vil også legge til, jeg anbefaler deg å velge kabel eller ledning av det største tverrsnittet av ledningene, hvis du vil koble til noe annet.

Relaterte innlegg:

  • Når Energiedagen i Russland i 2012 var det spesiell.
  • Hvis du planlegger å studere hos elektriker, anbefaler jeg at du leser hvor du skal studere og hvordan du får en elektrikerutdanning
  • Elektrisk stab, grupper
  • Profesjonell elektriker, prospekter

Nyttig råd: Hvis du plutselig befinner deg i et ukjent område i mørket. Du bør ikke markere mobiltelefonen din

Jeg har alt på det, nå vet du hvordan du velger kabeltverrsnittet med strøm. Du er velkommen til å dele med venner på sosiale nettverk.

Hvilken ledningsstørrelse er nødvendig for 3 kW og andre - vi studerer spørsmålet fra forskjellige sider

Å være engasjert i å legge elektriske ledninger i et nytt hus eller erstatte en gammel under reparasjon, spør hver husholderske: hvilken del av ledningen trengs? Og dette spørsmålet er av stor betydning, siden det ikke bare er pålitelig drift av elektriske apparater, men også sikkerheten til alle familiemedlemmene som avhenger av det riktige valget av kabelseksjonen, samt materialet i fremstillingen.

De vanligste typer ledninger i våre hjem er aluminium og kobber. Hvilken er bedre er et spørsmål som fortsatt bruker brukere av mange fora. For noen er kobber en prioritet, mens andre sier at det ikke er behov for å betale for mye, og aluminium vil passe inn i hjemmenettverket. For ikke å være ubegrunnet, la oss foreta en liten analyse av disse alternativene, og så vil alle kunne velge for seg selv alternativet.

Aluminium ledninger er veldig populær fordi det er lett.

Aluminium ledninger er lette, som følge av at den har funnet sin brede distribusjon i kraftindustrien. Den brukes til å legge kraftledninger, da det på denne måten er mulig å redusere belastningen på støpene. I tillegg fikk hun popularitet på grunn av lave kostnader. Aluminiumskabel koster flere ganger mindre enn kobberkvivalenten. I sovjetiske tider var aluminiumskobling svært vanlig, det kan fortsatt bli funnet i hus bygget for 15-20 år siden.

Imidlertid har aluminiumkabelen sine negative sider. En av disse tingene som er absolutt verdt å nevne, er kort levetid. Aluminium ledninger etter to tiår blir sterkt utsatt for oksidasjon og overoppheting, noe som ofte fører til branner. Derfor, hvis slike kabler fortsatt er installert i ditt hjem, tenk å bytte dem. I tillegg reduserer oksidasjonen som aluminium er utsatt for, det nyttige kabletversnittet med en samtidig økning i motstanden, og dette fører til overoppheting. En annen betydelig ulempe ved aluminium er dens skjøthet. Det bryter raskt hvis kabelen er bøyd flere ganger.

Det er viktig! PUE forbyder bruk av aluminiumskabel for legging i elektriske nettverk, hvis tverrsnittet er mindre enn 16 mm.

Kobberkabelen bøyer godt og bryter ikke.

For kobbertråd har fordelene en lang levetid - mer enn et halvt århundre, god ledningsevne og mekanisk styrke. Det er mye lettere å jobbe med kobberkabel, fordi den bøyer uten å bryte, og tåler flere vendinger. Ulempen med ledninger fra kobberkabel er kostnaden. For å erstatte strømkabelen i hele leiligheten vil det trenge en betydelig sum penger. For å spare noen mestere kombinere leggingen av aluminium ledninger med kobber. Hele lysdelen er laget av aluminium, og stikkdelen er laget av kobber, siden belysningen ikke krever så mye belastning som elektriske apparater som drives i nettverket.

Hvis tidligere apparater i en leilighet var begrenset til et kjøleskap og en TV, kan du i dag ikke finne noe i en leilighet: støvsugere, datamaskiner, hårføner, mikrobølger etc. For alt dette er det nødvendig med strøm og avhengig av tidspunktet på dagen, er lasten fra apparatene som er inkludert i nettverket varierer mye. Og for å velge riktig kabel for hvert punkt der enheten er drevet, må du vite:

  • nåværende styrke;
  • stress,
  • Strømforbruk av enheten i watt eller kilowatt.

For enfasede nettverk som er til stede i våre leiligheter, er det en bestemt formel som lar deg bestemme styrken til de nåværende enhetene:

I = (P × Kog) / (U × cos (φ)), hvor

P er strømforbruket til alle elektriske apparater (det er nødvendig å legge opp deres nominelle verdi):

Kog - samtidighetskoeffisient (ofte, for enkelhet er verdien 0.75 brukt);

U-fasespenning, den er 220 (V), men kan variere fra 210 til 240 (V);

Cos (φ) - for husholdningsapparater er verdien konstant og tilsvarer 1.

For enkelhet kan du bruke formelen: I = P / U.

Når strømmen er bestemt, er det mulig å bestemme trådtverrsnittet ved hjelp av følgende tabell:

Strømkabel, strøm og tverrsnitt av kabelledermaterialer

Ledertverrsnitt, mm

Spenning, 220 V

Spenning 380 V

Ledertverrsnitt, mm

Spenning 380 V

Hvis det i beregningene viste seg at verdien ikke sammenfaller med en av tabellene som er gitt, da skal neste høyere tall tas som grunnlag. For eksempel, hvis verdien din er 30 A, og da du bruker aluminiumskobling, bør du velge en 6 mm 2 tråddel, og 4 mm 2 vil være nok til kobber.

For å velge riktig kabel for hvert punkt som enheten er tilkoblet, er det nødvendig å vite strømstyrken, spenningen, strømforbruket til enheten.

Vanligvis bruker en moderne leilighet ca 10 kW.

Kjøper en ledning, det er nyttig å sjekke tverrsnittet, så mange produsenter fungerer i henhold til spesifikasjonene. På grunn av dette oppfyller ikke alle produktene de angitte spesifikasjonene. Derfor er det nødvendig å fylle opp med en tykkelse og måle kjernens diameter, noe som vil hjelpe oss med å bestemme den virkelige verdien av trådtverrsnittet. For å forenkle arbeidet presenterer vi den enkleste formelen, hvorfor du ikke trenger å utføre flere beregninger: S = 0.785d 2, hvor S er ønsket del; d - kjernens diameter. Den endelige verdien skal avrundes til 0,5. Så, hvis du har en verdi på 2,4, bør du velge en kabel med et tverrsnitt på 2,5 mm 2.

I de fleste av våre hjem er kabel lagt i veggene. Dette kalles lukket ledninger. Ledninger kan gå gjennom kabelkanalen, rørene eller bare være vegger i veggen. I noen hus, og dette gjelder for trehus og den gamle boligmassen, kan du finne åpne ledninger. Det er bemerkelsesverdig, men for åpen legging kan du bruke en kabel av mindre seksjon, siden en slik ledning varmes opp mindre enn den som er muret inn i veggen. Av denne grunn anbefales det å velge en kabel med større tverrsnitt for legging av ledninger i sporene. Så kabelen vil varme opp mindre, noe som betyr at slitasje vil bli tregere. I tabellen nedenfor kan du finne ut hvor mange kabelfirkanter du må ta for enheter med forskjellig effekt, det være seg 1 eller 6 kW:

Beregning av trådtverrsnittet kan gjøres av alle

Beregningen av ledningstverrsnitt er en svært viktig komponent av høy kvalitet og pålitelig
elektriske ledninger. Faktisk er disse beregningene basert på strømforbruket til elektrisk utstyr og de langsiktige tillatte strømmene som ledningen kan tåle ved normal drift. I tillegg vil vi alle ha en garanti og være trygg på elektrisk og brannsikring av elektriske ledninger, så beregningen av tverrsnittet av ledningen er så viktig.

La oss se hva som kan være feil valg av trådavsnitt.

I de fleste tilfeller bryr elektriker som jobber nå på markedet i denne tjenestesektoren ikke om å utføre noen beregninger i det hele tatt, men bare overbelaste eller undervurdere trådens tverrsnitt. Dette skyldes som regel at det etter en lang tid etter opplæringen ikke er mulig å huske hvordan dette gjøres, siden kunnskapen ikke ble løst i tide i praksis. For det meste har noen av maskiningeniørene og maskiningeniørene denne kunnskapen, og dette skyldes at deres kunnskap utnyttes i denne retningen hver dag.

Hvis trådstørrelsen er mindre enn nødvendig

Tenk på et eksempel hvis tverrsnittet av ledningen senkes, det vil si at mindre strømforbruk er valgt.

Denne saken er den farligste av alle som vurderes, da det kan føre til skade på elektrisk utstyr, brann, elektrisk støt og ofte død. Hvorfor skjer dette, er alt veldig enkelt. Anta at vi har en elektrisk varmtvannsbereder med en kapasitet på 3 kW, og ledningen som er lagt av en spesialist, tåler bare 1,5 kW. Når varmtvannsberederen er slått på, vil ledningen bli veldig varm, som over tid vil skade isolasjonen, og i fremtiden og ødelegge den helt vil det oppstå en kortslutning.

Hvis trådstørrelsen er større enn nødvendig

Nå, sett et eksempel med et overvurdert tverrsnitt av ledning, valgt mer enn nødvendig for utstyr. I reserve, selv folkene har alle slags forskjellige ord, han er ikke en ekstra en. I rimelige kapeller er det egentlig ikke overflødig, men det vil koste mye mer enn det som kreves. På 3 kW varmtvannsberederen vist i eksemplet ovenfor, ved beregning, trenger vi en ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, vi ser på tabell 1.3.4 gitt i PUE (regler for elektriske installasjoner). Og i vårt tilfelle, la oss si at en 6 mm 2 ledning ble brukt, ville kostnaden for denne ledningen være 2,5 ganger høyere enn 2,5 mm 2, la oss si at 2,5 koster 28 rubler og 6 koster 70 rubler per meter. Vi må si 20 meter, i det første tilfellet vil vi bruke 560 rubler, og i andre 1400 rubler er forskjellen i penger åpenbar. Og tenk hvis du gjør hele leiligheten overbelastet, hvor mye penger vil du kaste til vinden i dette tilfellet. Derfor spørsmålet, trenger du en slik aksje?

Oppsummering av foreløpige resultater, vi lærte at feil beregning av ledningsavsnittet har svært ubehagelig, og i noen tilfeller alvorlige konsekvenser, så det er nødvendig å nærme seg valg av ledningsseksjon riktig, kompetent og seriøst.

Formelen for beregning av trådens tverrsnitt

hvor jegcalc - nominell strøm

P - utstyrsstyrke,

UMr. - nominell spenning = 220 volt

For eksempel beregner vi elvarmeren på 3 kW.

3 kW = 3000 W, Icalc= 3000/220 = 13.636363. runde jegcalc= 14 A

Det er også ulike korreksjonsfaktorer for forholdene for miljø og ledning, samt koeffisienten for gjentatt kortvarig bytte. I stor grad har disse faktorene vekt i trefaset nettverk på 380 volt i produksjon, hvor det er store inngangsstrømmer. Og i vårt tilfelle har vi husholdningsapparater designet for 220 volt, så vi vil ikke beregne det, men vi vil definitivt ta det med i betraktning og bestemme det med en gjennomsnittlig verdi på 5 A og legge den til beregnet strøm.

Som et resultat, jegcalc= 14 + 5 = 19 A,

brukte tre-kjerne kobbertråd (fase, null, bakken), se på bordet.

Tverrsnitt av kobbertråd i henhold til den langsiktige tillatte strømmen (PUE-tabell 1.3.4)

Hvis verdien er i intervallet mellom to strømmer av forskjellige seksjoner, i vårt tilfelle 15 A og 21 A, tar vi alltid mer. Estimert ledningstverrsnitt er nødvendig for tilkobling av vannvarmer med en kapasitet på 3 kW 2,5 mm 2.

Så, ved å bruke 3 kW varmtvannsberederen i eksempelet, beregnte vi tverrsnittet av ledninger, fant ut hvorfor det er umulig å undervurdere og overgå tverrsnittet av ledninger. De lærte å bestemme de tillatte strømmene i lang tid, så vel som riktig velge trådtverrsnittet.

På samme måte, i henhold til formelen, er det også mulig å utføre belysningsberegningen, takket være det du vil oppnå optimal belysning uten å senke øynene dine og en kvalitativ fordeling av lyskilden.

Å gjøre beregningen av ledningstverrsnittet med egne hender vil spare deg for:

  • Ved kjøp av ledninger øker kostnaden av ledningen med tverrsnittet. For eksempel koster 1 meter av en ikke-brennbar ledning av VVGNG-merket, som er ganske bra ved å installere internt elektrisk ledninger med et tverrsnitt på 1,5 kvadrat, 15 rubler, og den samme ledningen med et tverrsnitt på 2,5 kvadrat koster 23 rubler, forskjellen er 8 rubler fra en meter, fra 100 meter allerede 800 rubler.
  • Kjøpet av beskyttelsesaggregatbrytere, RCD. Jo større gjeldende respons på enheten, jo større pris. En enkeltpolet automatisk bryter for 16 Ampere koster for eksempel 120 rubler, og for 25 Ampere er det allerede 160 rubler, en forskjell på 40 rubler. Den gjennomsnittlige kraftplaten gir ca 12 automatiske brytere fra hver for 40 rubler, som vil være 480 rubler. Forskjellen i kostnadene til RCD vil bli enda større, ca 200-300 rubler.

TOTAL:

  • fra 100 meter feil beregnet kilde
  • 12 brytere
  • enkelt rcd

I gjennomsnitt kan du lagre - 1580 rubler

* Den gjennomsnittlige mengden ledning som kreves for en komplett bytte av ledningen av en gjennomsnittlig ettromsleilighet vil være 200-300 meter, unntatt fjernsyn og internettledninger.

Hallo Takk for artiklene, virkelig hjelpe mye!
Kan du klargjøre noen få punkter?
Her skriver du kraften til den elektriske platen på 3 kW, forstår jeg riktig at den forbruker 3 kW i en times kontinuerlig arbeid?

Kan jeg fortsette å velge følgende kabelseksjoner?

1 sokkel blokk (5 stk): system enhet, skjerm, små høyttalere, ruteren. Seksjon 2.5mm. Jeg synes det er ganske vanskelig å beregne antall VTer for disse enhetene, siden det sannsynligvis er avhengig av operasjonsmodus.

Og om det vil være mer riktig for systemenheten og skjermen å kjøpe et strømfilter og koble dem til det, og dermed redusere antall uttak i enheten i veggen.

2. stikkontakt (5 stk.): LED-TV, passivt stereoanlegg (mottaker, 5 høyttalere, subwoofer)? for omtrentlig innflytelse fra produsentene er totalt

800Vatt. Hvilken del skal jeg ta?

3. enhet: kjøleskap og mikrobølgeovn. Det er vanskelig å si om kjøleskapet, fordi den gamle modellen på Internett ikke kan finne noe.

4: vaskemaskin. Også ingen gammel info

Hva er den beste måten å gjøre i denne situasjonen? Ta på disse blokkene 2,5 mm og ikke "damp"?

Jeg vil være veldig takknemlig for svaret ditt.

Hei Vladimir!
Du forstår riktig, den 3 kW elektriske komfyren bruker per time med kontinuerlig drift. Det skal bemerkes at 3 kW er maksimal effekt og på denne komfyren vil den nås når alle brennere og stekeovn er slått på samtidig.
For grupper av kontakter som du har identifisert, vil tverrsnittet av ledere på 2,5 kvadrat være tilstrekkelig. Det er en lager på lasten, noe som vil øke levetiden til ledningen.
Om nettverksfiltret. Han kan virkelig spare antall stikkontakter på veggen, men når du velger det, må du være oppmerksom på hvilken belastning den er designet av produsentene.

Takk for kommentaren!

Og hvordan bestemmer du tverrsnittet av en allerede festet kabel uten merking?

Hei Sergey!
Tverrsnittet av ledninger og kabler måles i millimeter kvadrat, kan måles med linjal eller tykkelse. Like før dette er det viktig å slå av spenningen, om noen.
Takk for kommentaren!

1. Vi tar for eksempel elektrisk komfyr EC67346DW (ikke reklame) Tilkoblingskraft (i henhold til passet), kW: 10,3
10,3 kW * 1000 = 10,300 W / 220 = 46,81
Vi ser på bordet mellom 34 og 50 vi tar 50 indikator, det viser seg at et tverrsnitt av kjernen 10 er nødvendig
Dvs VVG 3 * 10.
men vi har det fra inngangen til panelet kommer 3 * 6-ledningen!
Hvor er feilen?

2. Vel, antar vi tar seksjon 6, men om det vil være normalt at innkommende ledning og ledningen til platen med ett tverrsnitt, antar jeg at innkommende ledning skal være større enn alle de andre i leiligheten!

Hei Vitaly!
Ifølge formelen er alt beregnet på riktig måte. Det skal bemerkes at elektrisk komfyr vil forbruke 10, 3 kW når den brukes med maksimal effekt av alle fire dyner på en gang. Når en eller to kammer virker, vil strømmen bli mye mindre.
Nå, om delen. I boliger med elektrisk komfyr inngangskabel må være laget med et tverrsnitt på minst 10 kvadder kobber. Under bygging av en ganske vanlig brudd på dette kravet.
Den innkommende kabelen skal være større enn kabelen på elektrisk komfyr, siden i tillegg til komfyren er det mange elektriske apparater i huset.
Jeg anbefaler at du bytter inngangskabel, for større tverrsnitt, eller kjøp en elektrisk komfyr med mindre kapasitet.
Takk for kommentaren!

Velkommen! Takk igjen for artiklene! Fortell meg, jeg bor i et kontorrom, huset er ikke nytt, panel, jeg vet ikke om landet var tilkoblet eller ikke, men i leiligheten er det en gammel to-kjerne aluminiumskabel i en forferdelig tilstand, mange forskjellige vendinger osv. Konstant må noe vrides))) Siden leiligheten ikke er min, vil jeg ikke investere mye penger i å erstatte ledninger for en tre-kjerne kobber, 20 automatiske maskiner og enheter av ulike uforståelige forkortelser))) Jeg vil fjerne alle gamle ledninger og sette en ny to-kjerne aluminium som det var, fortell meg formelen og bordet for å beregne dens tverrsnitt, fordi du kun har utgitt et bord av kobbertråd. Og fortell meg, jeg har bodd i leiligheter med slike ledninger i 40 år og bruker forskjellige elektriske apparater og vaskemaskin og varmeovner på 5 kW, og så videre, aldri en farlig hendelse skjedde i fravær av land, og nylig finner jeg ut at det viser seg å være dødelig farlig ha en jordforbindelse. Kan du klargjøre hvor viktig dette er. Er det verdt å bruke penger på kobber? Så langt jeg vet, sitter hele landet på to aluminiumårer og ingenting, bare nylig er det lagt nye grunner i nye hus. Takk på forhånd.

Hei Alexander!
Bordet du er interessert i for aluminium kalles PUE bord 1.3.5.
Ja, du har helt rett, det meste av landet har levd med gamle to-kjerne aluminium ledninger i mange år, dette er et faktum. Men det er også et faktum at 90% av branner oppstår ved feil av ledninger og den gamle aluminium. Jeg vil råde deg til ikke å bli lurt av de som ennå ikke har hatt problemer med gamle aluminiumskabel, tror det er et spørsmål om tid.
Levetiden til et gammelt aluminiums ledningsnett kan variere fra noen faktorer: Hvor mye, i tide, installatøren på en forsvarlig og effektiv måte utført installasjonen, hvor hardt ledningen ble brukt, hvilken beskyttelse som ble installert på denne ledningen og hvilke funksjoner den utfører nå. I de fleste tilfeller er det ingen beskyttelseskoblinger i det hele tatt, ettersom nesten ingen noen gang gjør revisjon og gjenoppbygging av gulvplater, og hvis de gjør det, legger de veldig billig kinesisk utstyr, og kvaliteten på installasjonen gir mye å ønske seg. Kort sagt, å endre sømmen på såpen.
Bruker du penger på kobberledninger? Vel, hvis du husker at du har en leid leilighet, så er det bedre å spare ved å bruke aluminiums ledninger. Hvis du gjør det selv, i mange år, må du definitivt lage kobber.
Om jording. Mangel på land kan virkelig være dødelig. Ved overspenning vil dette følges fullt, da utstyrslegemet som har en metalllegeme (for eksempel en vaskemaskin eller en mikrobølgeovn) vil være på fase. Og hvis en overspenning berører metallhuset, vil et elektrisk støt garanteres, utfallet kan være dødelig. I nærvær av jording er forekomsten av overspenning utelukket. Men selv i fravær av land, bør du ikke være opprørt, er beskyttelsesalternativet fortsatt der:
Først installer du en RCD - vil fungere når det skjer en endring i motstanden i kretsen (i tilfelle lekkasjestrøm på det elektriske utstyrshuset eller ved å berøre fasetråden med nakne deler av kroppen)
For det andre, bruk en spenningsbegrenser (denne enheten tillater ikke høy eller lav spenning å komme inn i leiligheten din, avhengig av merke og tekniske egenskaper for hver bestemt enhet)
På temaet beskyttende enheter, planlegger jeg snart å skrive en serie artikler, mens de er i planene, men de vil bli skrevet og publisert utvetydig.
I kommentarene er det vanskelig å gi et fullverdig detaljert svar på dette emnet, jeg vil råde deg til å lese boken "Årsak til 97% av elektrisk ledningsbrann! Hvordan ikke bli skadet!", Det beskriver problemet med interesse i detalj. Det kan være helt gratis å laste ned fra nettstedet.
Takk for kommentaren!

Tusen takk for de forklarlige forklaringene og rask respons, jeg lærte mye nyttig informasjon for meg selv. Takk igjen og det aller beste.

Hvorfor er beregningen av ledningen, kabelen

Ledninger og kabler gjennom hvilke elektrisk strøm strømmer, er en viktig del av elektriske ledninger.

Beregning av ledningens tverrsnitt må gjøres for å sikre at den valgte ledningen oppfyller alle krav til pålitelighet og sikker drift av elektriske ledninger.

Sikker drift er at hvis du velger en seksjon som ikke samsvarer med gjeldende belastninger, vil dette føre til overdreven overoppheting av ledningen, smelting av isolasjon, kortslutning og brann.

Derfor må spørsmålet om å velge tverrsnitt av ledningen tas veldig alvorlig.

Hva du trenger å vite for å velge riktig ledning?

Hovedindikatoren ved hvilken ledningen beregnes er dens langsiktige tillatte strømbelastning. Enkelt sagt, dette er mengden strøm som den kan passere i lang tid.

For å finne verdien av nominell strøm, er det nødvendig å beregne strømmen til alle tilkoblede elektriske apparater i huset. Tenk på et eksempel på å beregne ledningstverrsnittet for en vanlig to-roms leilighet. Listen over nødvendige enheter og deres omtrentlige kraft vises i tabellen.

Etter at kraften er kjent, reduseres beregningen av tverrsnittet av en ledning eller kabel for å bestemme strømstyrken basert på denne effekten. Du kan finne den nåværende styrken med formelen:

1) Formelen for beregning av strømmen for et enkeltfaset nettverk på 220 V:

  • hvor P er summen av alle elektriske apparater, W;
  • U - netspenning, V;
  • Kog= 0,75 - samtidighetskoeffisienten;
  • - for husholdningsapparater.

2) Formelen for å beregne strømmen i et trefaset nettverk på 380 V:

Å vite hvor mye strøm det er, finner trådtverrsnittet i tabellen. Hvis det viser seg at de beregnede og tabellverdiene for strømmene ikke faller sammen, velger du den nærmeste større verdien i dette tilfellet. For eksempel er den beregnede nåverdien 23 A, velg den nærmeste større 27 A i bordet - med et tverrsnitt på 2,5 mm2 (for en kobberstrenget tråd som ligger gjennom luften).

Jeg legger oppmerksom på tabellene med tillatte strømbelastninger for kabler med kobber- og aluminiumledere med PVC-isolasjon.

Alle data er ikke tatt fra hodet, men fra det normative dokumentet GOST 31996-2012 "POWER CABLES WITH PLASTIC INSULATION".

ADVARSEL! For fireledere og femlederkabler, hvor alle ledere med like tverrsnitt, når de brukes i fire ledningsnett, må verdien fra tabellen multipliseres med en faktor på 0,93.

For eksempel har du en trefaselast på P = 15 kV. Det er nødvendig å velge kobberledning (legger gjennom luften). Hvordan beregner du tverrsnittet? For det første er det nødvendig å beregne strømbelastningen på grunnlag av denne effekten, for dette gjelder vi formelen for et trefaset nettverk: I = P / √3 · 380 = 22,8 ≈ 23 A.

I henhold til tabellen med dagens belastninger, velg et tverrsnitt på 2,5 mm2 (for den tillatte strømmen er 27A). Men siden du har en kabel med fire kjerne (eller det er ingen forskjell her), i henhold til instruksjonene i GOST 31996-2012, må den valgte nåverdien multipliseres med en faktor på 0,93. I = 0.93 * 27 = 25 A. Hva er tillatt for lasten vår (nominell strøm).

Selv om mange produsenter produserer kabler med en senket seksjon i dette tilfellet, vil jeg anbefale deg å ta en kabel med en margin, med en tverrsnitt med en størrelsesorden høyere - 4 mm2.

Hvilken ledning er bedre å bruke kobber eller aluminium?

I dag, for installasjon av både åpne ledninger og skjulte er selvfølgelig kobberledninger veldig populære. Kobber, sammenlignet med aluminium, er mer effektivt:

1) det er sterkere, mykere og i bøyningspunkter ikke bryter i forhold til aluminium;

2) mindre utsatt for korrosjon og oksidasjon. Kobling av aluminium i kryssboksen, stedene for vridning oksiderer over tid, fører dette til tap av kontakt;

3) Ledningsevnen til kobber er høyere enn aluminium, med samme tverrsnitt av kobbertråd kan tåle en større strømbelastning enn aluminium.

Ulempen med kobbertråd er deres høye kostnad. Deres pris er 3-4 ganger høyere enn aluminium. Selv om kobbertrådene er dyrere til kost, er de mer vanlige og mer populære enn aluminium.

Beregning av tverrsnitt av kobbertråd og kabler

Etter å ha beregnet belastningen og har bestemt materialet (kobber), vil vi vurdere et eksempel på å beregne tverrsnittet av ledninger for individuelle grupper av forbrukere, ved hjelp av eksemplet på en to-roms leilighet.

Som du vet, er hele lasten delt inn i to grupper: kraft og belysning.

I vårt tilfelle blir hovedstrømbelastningen utløpsgruppen installert på kjøkkenet og på badet. Siden det er installert de mest kraftige apparater (vannkoker, mikrobølgeovn, kjøleskap, kjele, vaskemaskin, etc.).

For denne rosettgruppen, velg en ledning med et snitt på 2,5mm2. Forutsatt at strømbelastningen vil bli spredt i forskjellige uttak. Hva betyr dette? For eksempel, i kjøkkenet for å koble til alle husholdningsapparater trenger du 3-4 kontakter forbundet med kobbertråd med et tverrsnitt på 2,5 mm2 hver.

Hvis alt utstyr er koblet til via et enkelt uttak, vil det ikke være nok et tverrsnitt på 2,5 mm2, i så fall bruk en ledning med et tverrsnitt på 4-6 mm2. I stuer for stikkontakter kan du bruke en ledning med et tverrsnitt på 1,5 mm2, men det endelige valget må gjøres etter passende beregninger.

Strømforsyningen til hele belysningsbelastningen utføres med en 1,5 mm2 ledetverrsnitt.

Det skal forstås at kraften i forskjellige deler av ledningen vil være forskjellig, og tverrsnittet av tilførselsledene er også forskjellig. Den største verdien vil være i innledende del av leiligheten, siden hele lasten går gjennom den. Tverrsnittet av inngangsledningen velger 4 - 6 mm2.

Ved installasjon av en elektrisk ledning, bruk ledninger og kabler av PVS, VVGng-merke, PPV, APPV.

De vanligste merkene av ledninger og kabler:

PPV - kobberflate to- eller tre-kjerne med enkel isolasjon for å legge skjult eller fast åpent ledninger;

APPV - aluminium flat to- eller tre-kjerne med enkeltisolering for å legge skjult eller fast åpent ledninger;

PVA - kobberrunde, antall ledninger - opptil fem, med dobbel isolasjon for legging av åpne og skjulte ledninger;

ШВВП - kobberrunde med vridbare ledere med dobbel isolasjon, fleksibel, for tilkobling av husholdningsapparater til strømkilder;

VVG - kobberkabel rundt, opptil fire kjerner med dobbel isolasjon for legging i bakken;

BNP - kobber enkelkjerne rundt kabel med dobbelt PVC (polyvinylklorid) isolasjon, P - flat (ledende ledninger ligger i ett plan).

Beregning av tverrsnittet av ledningskabelen

Produksjonsmaterialet og tverrsnittet av ledningene (jo mer korrekt er tverrsnittsarealet til ledningene) er kanskje de viktigste kriteriene som bør styre valget av ledninger og strømkabler.

Husk at tverrsnittsarealet (S) på kabelen beregnes med formelen S = (Pi * D2) / 4, hvor Pi er pi-tallet, lik 3,14, og D er diameteren.

Hvorfor er det riktige valget av trådstørrelse så viktig? Først og fremst, fordi de brukte ledningene og kablene er hovedelementene i den elektriske ledningen av huset eller leiligheten. Og det må oppfylle alle standarder og krav til pålitelighet og elektrisk sikkerhet.

Hovedreguleringsdokumentet som regulerer tverrsnittsarealet til elektriske ledninger og kabler, er de elektriske installasjonsreglene (ПУЭ). Hovedindikatorene som bestemmer ledningstverrsnittet:

  • Metall hvor ledende ledninger er laget
  • Driftsspenning, V
  • Strømforbruk, kW og strømbelastning, A

Så, feil valgte ledninger over tverrsnittet, som ikke svarer til forbrukets belastning, kan varme opp eller til og med brenne ut, rett og slett ikke å tåle gjeldende last, noe som ikke bare kan påvirke elektrisk og brannsikkerhet i hjemmet ditt. Saken er svært hyppig når, for å redde eller av andre grunner, en ledning som er mindre enn dette er nødvendig, brukes.

Du bør ikke bli guidet når du velger en ledningsdel med ordene "du vil ikke ødelegge grøten med olje". Bruken av ledninger mer enn det som virkelig trengs, vil bare føre til økte materialkostnader (selvfølgelig, av åpenbare grunner vil deres kostnader bli høyere) og vil skape ytterligere vanskeligheter under installasjonen.

Beregning av tverrsnittsarealet av kobbertråd og kabler

Så, når det gjelder elektriske ledninger av et hus eller en leilighet, ville det være optimalt å bruke: for "rosetter" - kraftgrupper av kobberledning eller ledning med et tverrsnitt på 2,5 mm2 levd og for belysningsgrupper - med et snitt på 1,5 mm2. Hvis huset har apparater med høy effekt, for eksempel. e. ovner, ovner, elektriske kokeplater, så skal de brukes til kabler og ledninger med et tverrsnitt på 4-6 mm2.

Det foreslåtte valget av seksjoner for ledninger og kabler er trolig den vanligste og mest populære når man installerer elektriske ledninger for leiligheter og hus. Det som generelt er uttalt: kobbertråd med et tverrsnitt på 1,5 mm2 kan "holde" en last på 4,1 kW (nåværende - 19 A), 2,5 mm2 - 5,9 kW (27 A), 4 og 6 mm2 - over 8 og 10 kW. Dette er ganske nok til strømuttak, belysningsapparater eller elektriske ovner. Videre vil et slikt utvalg av deler for ledninger gi noe "reserve" ved en økning i lastekraft, for eksempel når nye "elektropunkter" blir lagt til.

Beregning av tverrsnittet av aluminiumledere av ledninger og kabler

Ved bruk av aluminiumtråd må man huske på at verdiene av langvarig tillatte strømbelastninger på dem er mye mindre enn ved bruk av kobberledninger og kabler av tilsvarende seksjon. For aluminiumledere med et tverrsnitt på 2 mm2, er maksimal belastning litt over 4 kW (for strøm - 22 A), for å ha et tverrsnitt på 4 mm2 - ikke mer enn 6 kW.

Ikke den siste faktoren i beregningen av ledere og kabelkjerner er driftsspenningen. Så med samme strømforbruk av elektriske apparater vil den nåværende belastningen på ledningene til forsyningskabler eller ledninger av elektriske apparater konstruert for en enfasespenning på 220 V være høyere enn for instrumenter som opererer ved 380 V.

Generelt, for en mer nøyaktig beregning av de ønskede tverrsnittene av ledningene og kablene, er det nødvendig å bli styrt ikke bare av kraftens kraft og materialet som brukes til å gjøre ledningene; man bør også vurdere metoden for deres installasjon, lengde, type isolasjon, antall ledninger i kabelen etc. Alle disse faktorene er fullt bestemt av hovedreguleringsdokumentet - Elektriske installasjonsregler.

Kabeldrevet bord.

Kabeldriftstabellen er nødvendig for korrekt beregning av kabeltverrsnittet. Hvis utstyrets kraft er stor og kabeltverrsnittet er lite, vil det bli oppvarmet, noe som vil føre til ødeleggelse av isolasjonen og tap av dens egenskaper.

For å beregne motstanden til lederen, kan du bruke kalkulatoren til å beregne motstanden til lederen.

For overføring og distribusjon av elektrisk strøm er hovedinnretningen kablene, de sikrer normal drift av alt som er forbundet med elektrisk strøm og hvor god dette arbeidet vil være, avhenger av det riktige valget av kabelseksjonen for strøm. Et praktisk bord vil bidra til å gjøre det nødvendige valget:

Tverrsnittet strømføren-
gjennomføre
Jeg levde. mm

Kobberledere av ledninger og kabler

Spenning 220V

Spenning 380V

Current. En

Power. kW

Current. En

KW effekt

seksjon

Toko-
gjennomføre
Jeg levde. mm

Aluminium ledertråd og kabler

Spenning 220V

Spenning 380V

Current. En

Power. kW

Current. En

KW effekt

Men for å kunne bruke bordet, er det nødvendig å beregne det totale strømforbruket til instrumentene og utstyret som brukes i huset, leiligheten eller et annet sted der kabelen vil bli ledet.

Et eksempel på beregning av effekt.

Anta at installasjon av et lukket elektrisk ledningsnett med en eksplosiv kabel utføres i et hus. På et ark må det skrives om en liste over utstyr som brukes.

Men hvordan vet du kraften nå? Du kan finne den på selve utstyret, der det vanligvis er et merke med registrerte hovedegenskaper.

Effekten måles i watt (W, W) eller kilowatt (kW, KW). Nå må du skrive dataene, og deretter legge til dem.

Det resulterende tallet er for eksempel 20 000 W, det vil bli 20 kW. Denne figuren viser hvor mye alle forbrukere sammen forbruker energi. Deretter bør du vurdere hvor mange enheter som skal brukes samtidig over en lengre periode. Anta at det viste seg å være 80%, i dette tilfellet vil samtidighetskoeffisienten være lik 0,8. Produsert av kraftberegningen av kabelseksjonen:

20 x 0,8 = 16 (kW)

For å velge tverrsnittet, trenger du et kabeldriftstabell:

Tverrsnittet strømføren-
gjennomføre
Jeg levde. mm

Kobberledere av ledninger og kabler

Beregning av kabelseksjonen for strøm

Hver mester vil vite... hvordan å beregne kabelseksjonen for en bestemt belastning. Vi må takle dette når du bruker ledninger i huset eller garasjen, selv når du kobler til maskiner - du må være sikker på at den valgte strømledningen ikke røyker når maskinen er slått på...

Jeg bestemte meg for å lage en kalkulator for å beregne kabelseksjonen for strøm, dvs. Kalkulatoren teller gjeldende forbruk, og bestemmer deretter det nødvendige ledningstverrsnittet, og anbefaler også den nærmeste bryteren.

Strømkabler GOST 31996-2012

Beregning av kabelseksjon for kraft er laget i samsvar med tabellene i det normative dokumentet GOST 31996-2012 "Kabler med plastisolasjon". I dette tilfellet er tverrsnittet indikert med en strømmargin for å unngå oppvarming og tenning av ledningen som opererer ved maksimal strøm. Og også jeg gikk inn i forholdet 10%, dvs. 10% legges til maksimal strøm for stille kabelføring

For eksempel tar vi en belastningskraft på 7000 W ved en spenning på 250 Volt, vi får en strøm på 30,8 Amps (legger 10% i reserve), vi vil bruke en kobber ledertråd med en pakning i luften, og derfor får vi et tverrsnitt: 4 kvm. kabel med en maksimal strøm på 39 ampere. Kabelseksjon 2,5 kvm. for en strøm på 30 ampere anbefales ikke, fordi ledningen vil bli betjent med maksimalt tillatte strømverdier, noe som kan føre til oppvarming av ledningen og etterfølgende ødeleggelse av elektrisk isolasjon.

SamElektrik.ru

Wire seksjon - hva er det og hvordan å beregne

Valg av tverrsnittsareal av ledningene (med andre ord tykkelse) får stor oppmerksomhet i praksis og teoretisk.

I denne artikkelen vil vi forsøke å forstå begrepet "sectional area" og analysere referansedata.

Beregning av trådseksjon

Strengt tatt er begrepet "tykkelse" for ledning brukt i samspill, og flere vitenskapelige termer er diameter og snittareal. I praksis er tykkelsen av ledningen alltid preget av tverrsnittsarealet.

Beregn tverrsnittet av ledningen i praksis kan være veldig enkelt. Å vite diameteren (for eksempel måle den med en tykkelse), kan du enkelt beregne tverrsnittsarealet ved hjelp av formelen

S = π (D / 2) 2, hvor

  • S - Tverrsnittsarealet på ledningen, mm 2
  • π - 3,14
  • D er diameteren til ledertrådene, mm. Den kan måles, for eksempel med en tykkelse.

Formelen for trådens tverrsnittsareal kan skrives på en mer praktisk form: S = 0,8 D².

Amendment. Oppriktig er 0,8 en avrundet koeffisient. En mer nøyaktig formel: π (1/2) 2 = π / 4 = 0.785. Takket være oppmerksomme lesere

Overvei bare kobbertråd, fordi i 90% av ledninger og elektrisk installasjon er det han som bruker. Fordeler med kobber ledninger over aluminium - enkel installasjon, holdbarhet, lavere tykkelse (med samme strøm).

Men med økende diameter (tverrsnittsareal), spiser den høye prisen på kobbertråd alle fordelene, så aluminium brukes hovedsakelig der strømmen overstiger 50 Amps. Bruk i så fall en kabel med aluminiumkjerne 10 mm 2 og tykkere.

Tverrsnittsarealet på ledningene måles i kvadratmeter. Den vanligste i praksis (i husholdningselektriske) tverrsnittsareal: 0,75, 1,5, 2,5, 4 mm 2

Det er en annen enhet for å måle tverrsnittsarealet (tykkelse) av en ledning, som hovedsakelig brukes i USA, AWG-systemet. På Electro-Electric er det et bord av trådseksjoner på AWG-systemet og en konvertering fra AWG til mm 2.

Når det gjelder valg av ledninger - bruker jeg vanligvis katalogene på nettbutikker, her er et eksempel på kobber. Det er det største utvalget jeg noensinne har sett. Det er også bra at alt er beskrevet i detalj - sammensetning, applikasjoner, etc.

Jeg anbefaler også å lese artikkelen min om valg av trådtverrsnitt for likestrøm.

Og en annen artikkel - Strømbrudd på trefasede kabellinjer med stor lengde. Et reelt eksempel på et objekt er gitt, formler og anbefalinger er gitt om hvordan du reduserer tap. Wire tap er direkte proporsjonal med strøm og lengde. Og omvendt proporsjonal mot motstand.

Ved valg av tverrsnittsareal av ledningene skal styres av tre grunnleggende prinsipper.

  1. Tverrsnittsarealet av ledningen (med andre ord dens tykkelse) må være tilstrekkelig for at en elektrisk strøm kan passere gjennom den. Tilstrekkelig - dette betyr at når passasjen er størst mulig i dette tilfellet, vil oppvarming av ledningen være tillatt (som regel ikke mer enn 60 0 С)
  2. Tverrsnittet av ledningen må være tilstrekkelig slik at spenningsfallet over det ikke overskrider den tillatte verdien. Dette gjelder spesielt for lange kabellinjer (tiere og hundrevis av meter) og store strømmer.
  3. Tykkelsen på ledningen og beskyttelsesisolasjonen skal sikre mekanisk styrke, og dermed pålitelighet.

For eksempel brukes pærer med et totalt strømforbruk på 100 W (en strøm på litt over 0,5 A) for å strømme lysekronene i stuen. Det ser ut til å være nok ledninger med et tverrsnittsareal på 0,5 mm 2? Men hva slags elektriker i sitt rette sinn ville legge en slik ledning i takplaten? I dette tilfellet brukes som regel 1,5 mm 2.

Faktisk er valget av trådtykkelse avhengig av en parameter - maksimal driftstemperatur. Hvis denne temperaturen overskrides, vil ledningen og isolasjonen på den begynne å smelte og bryte. Med andre ord er maksimal driftsstrøm for en ledning med et bestemt tverrsnitt begrenset bare ved maksimal driftstemperatur. Og den tiden kabelen kan fungere under slike forhold.

Nedenfor er et kjent bord av trådtverrsnitt for valg av tverrsnittsareal av kobbertråd, avhengig av strømmen. Baseline - lederområdet.