Таблица сечения кабеля по мощности — Оптима
Для чего необходим расчет сечения кабеля?
Правильный расчет кабеля необходим для предотвращения опасных для жизни, здоровья и имущества ситуаций. В результате прохождения электрического тока по проводам происходит их нагрев. Чем выше сила тока, тем он интенсивнее. Результатом становится возгорание или короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.
Следующие формулы наглядно доказывают это утверждение:
I = U/R (Закон Ома),
где:
I – сила тока,
U – напряжение,
R – сопротивление.
Из формулы видно, что чем сильнее сопротивление, тем больше тепла будет выделяться при прохождении тока по проводнику.
Формула нахождения сопротивления выглядит следующим образом:
R = p·(L/S),
где:
p – это удельное сопротивление (величина, которая характеризует свойство материала оказывать сопротивление движению заряженных частиц).
L – длина кабеля.
S – площадь сечения кабеля.
Чем меньше площадь сечения, тем выше сопротивление. Это приводит к увеличению активной мощности, так как ток пытается преодолеть сопротивление. Вследствие этой работы выделяется тепло, которое идет на нагрев. Если проводник нагреется сверх нормы, это приведет к негативным последствиям.
Что необходимо знать для правильного выбора провода?
Основной параметр, по которому осуществляют выбор сечения кабеля – допустимая токовая нагрузка. Это величина тока, которую может пропускать по себе проводник в течение длительного времени без каких-либо последствий.
Номинальный ток определяют для того, чтобы рассчитать мощность потребителей, установленных в квартире. После этого проводят расчет силы тока по формулам:
- Для однофазной электрической сети:
где P – общая мощность установленных приборов, U – напряжение, Ки – коэффициент одновременности максимумов нагрузок (0. 75), cos(φ) – коэффициент мощности, равен единице.
- Для 3-х фазной электрической сети:
Допустимая токовая нагрузка определяется в соответствии с указаниями нормативных документов
Что будет, если неправильно рассчитать сечение
Если отказаться от расчета сечения или выбрать его «на глаз» впоследствии можно столкнуться с перегревом проводки. Это приведет к расплавлению изоляции, возгоранию, короткому замыканию.
С другой стороны, если выбрать сечение больше необходимого, это приведет к дополнительным финансовым расходам и проблемам в электромонтаже.
ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току
Представленные ниже таблицы помогут выбрать сечение кабеля по максимальным значениям тока и нагрузки.
Для медных проводов:
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Для алюминиевых проводов:
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Алюминиевые жилы проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Как выбрать сечение проводника
Ещё несколько критериев, на которые нужно обратить внимание в процессе выбора кабеля
- Длина питающей линии. Чем длиннее провод, тем сильнее в нем потери напряжения. Чтобы уменьшить их, нужно либо укоротить провод, либо увеличить сечение. В первую очередь это касается кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами. При использовании медных проводов длина не учитывается. Для компенсации увеличения сопротивления берут запас в 20-30%
- Тип проводки. В быту применяют провода из меди или алюминия. В последнее время алюминий практически не используют, все давно переходят на медь. Алюминиевые провода дешевле, но у них выше сопротивление, у медных – ниже. Алюминий не так надежен, как медь, его не рекомендуется использовать.
- Особенности подключения. Если все жилы завести на один автомат, это приведет к перегреву клемм. Несоблюдение номинала спровоцирует ложные срабатывания.
Электрические работы должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие группы допуска и удостоверения.
Расчет сечения кабеля по мощности, току — обзор
Расчет сечения кабеля
Как известно, кабели отличаются между собой количеством жил, материалом изготовления, а также размером сечения. Часто, особенно перед новичками в этом деле, встает вопрос о том, какой кабель выбрать, чтоб одновременно обеспечить стабильную и безопасную работу электроприборов в доме, и не заплатить при этом лишних денег. Ответ прост – требуется выполнить расчет сечения кабеля. Расчет этот проводится, когда известна мощность домашней техники и ток, который будет проходить по этому кабелю. Нужны и некоторые дополнительные сведения о проводах.
Кабель ААШвЭ-110
Кабель ААШвЭ-110 разработан для передачи электрической энергии к электрофильтрам (механизмам пылеулавливания). Подходит для использования в местах с умеренным и холодным климатами. Может устанавливаться внутри любых помещений. Успешно функционирует в тоннелях и каналах при условии отсутствия растягивающих нагрузок.
Заказать
Что нужно помнить в первую очередь
В процессе прокладывания электросетей в гараже, квартире или частном доме чаще всего используются кабели с изоляционной оплеткой из резины или поливинилхлорида, который рассчитан на уровень напряжения, не превышающий одного киловольта. Есть марки, которые допустимо использовать на воздухе, в помещении и в стенах. Обычно это кабели АВВГ либо ВВГ с разной площадью сечения и числом жил. Дополнительно используются ПВС и ШВВП для подсоединения электроприборов.
После выполнения расчета избирается максимальное значение сечения из перечня марок кабеля. В «Правилах устройства электроустановок» во всех подробностях описаны рекомендации касательно выбора сечения провода, правила укладки, установки защиты и прочие важные детали.
За нарушение этих правил предусмотрено наказание в виде административных штрафов. Но основная проблема не в этом. Нарушение правил приводит к поломке электрических приборов и может закончиться даже возгоранием.
Почему так важно выбрать правильное сечение
Для того чтоб дать более четкий ответ на этот вопрос, придется обратиться к школьному курсу физики. Ток идет по проводам и нагревает их. Чем выше уровень мощности, тем сильнее нагрев. Активную мощность тока можно определить, руководствуясь формулой:
- P=UI cos =I2*R
- Где R – это активное сопротивление.
Уровень мощности зависим от силы тока и сопротивления. Чем выше степень сопротивления, тем сильнее нагреваются провода. Это же актуально и для тока. Чем он больше, тем сильнее нагревается проводник.
Сопротивление же зависит от материала, из которого изготовлен кабель, длины, а также площади сечения. Если взглянуть на формулу:
- R=*l/S
- Где:
- – это удельное сопротивление;
- l – длина проводника;
- S – площадь поперечного сечения.
Кабель МРШНМнг(A)-HF
Кабель МРШНМнг(A)-HF используется для создания линий трансляции сигналов на водных транспортных средствах, плавучих и прибрежных сооружениях. Поддерживается монтаж внутри помещений, а также на палубе при защищенности от ультрафиолетового излучения.
Заказать
Становится понятно, что сопротивление тем выше, чем меньше площадь. А с повышением сопротивления растет и нагрев проводника.
Если вы выбрали провод для покупки и измеряете диаметр, помните о том, что площадь вычисляется так:- S=*d2/4
- Где d – это диаметр.
Не стоит сбрасывать со счетов и удельное сопротивление. Его уровень напрямую зависит от материала, из которого изготовлен провод. К примеру, у алюминия оно больше, чем у меди. Значит при одном и том же значении площади, алюминий будет нагреваться сильнее. Это дает понять причину, почему алюминиевые провода советуют приобретать с большим сечением, чем у медных.
Для удобства пользователей, которым не досуг каждый раз проводить расчет провода, были созданы таблицы норм выбора сечения проводов.
Как рассчитать сечение кабеля по мощности и току
При расчете сечения кабеля следует обратить внимание на общую мощность, которую потребляют электроприборы в доме. Можно выполнить индивидуальный расчет мощности или же взять приблизительные параметры.
Для более точного расчета составляется структурная схема, на которой изображаются электроприборы.
Уже зная уровень мощности, номинальную силу тока можно вычислить по такой формуле:
- I=(PK)/(Ucos)
- Где:
- P – это мощность в ваттах
- U=220 Вольт
- K=0,75 – коэффициент одновременного включения;
- cos =1 для бытовых электроприборов;
Но есть небольшое отличие. Если сеть трехфазная, то воспользоваться необходимо такой формулой:
- I=P/(U√3cos)
- Где U=380 Вольт
Кабель ВБбШнг-ХЛ
Кабель ВБбШнг-ХЛ разработан для распределения электроэнергии. Эксплуатируется в сухих и сырых местах. Подходит для кабельных эстакад и блоков. Может устанавливаться на улице. Благодаря морозостойкой оболочке, изделие активно используется в районах Крайнего Севера.
Работаетет в умеренном, холодном и тропическом климатах.Заказать
Выполнив расчет тока, можно заглянуть в таблицы, которые отпечатаны в «Правилах устройства электроустановок», чтоб определить сечение провода. В этих таблицах обозначены допустимые значения длительного тока для проводов из алюминия и меди с различной изоляционной оплеткой. Округлять получившееся значение лучше в большую сторону, для запаса. Дополнительно можно заглянуть в таблицу расчета сечения кабеля по мощности.
Таблица допустимой нагрузки по току | Расчет поперечного сечения кабеля
Допустимая нагрузка по току: таблицы
(Выдержка из таблиц VDE 0298-4 06/13: 11, 17, 18, 21, 26 и 27)
Допустимая нагрузка по току, кабели С номинальным напряжением до 1000 В и теплостойкими кабелями VDE 0298-4 06/13 Таблица 11, столбец 2 и 5 | ||
---|---|---|
Колонка 2 | Колонка 5 | |
Пот. Laying Laying | ||
.0018 | В воздухе | на или на поверхностях |
Моно -проводники — Резиновая изоляция | Многочисленные проводники (за исключением домов или ручной работы | . — с ПВХ изоляцией |
Количество заряженных жил | 1 | 2 или 3 | Capacity (Ampere) |
0,75 mm 2 | 15A | 12A |
1,00 mm 2 | 19A | 15A |
1,50 mm 2 | 24A | 18A |
2,50 mm 2 | 32A | 26A |
4,00 mm 2 | 42A | 34A |
6,00 mm 2 | 54A | 44A |
10,00 mm 2 | 73A | 61A |
16,00 mm 2 | 98A | 82A |
25,00 mm 2 | 129A | 108A |
35,00 mm 2 | 158A | 135A |
50,00 mm 2 | 198A | 168A |
70,00 mm 2 | 245A | 207A |
95,00 mm | 292A | 250A |
120,00 mm 2 | 344A | 292A |
150,00 mm 2 | 391A | 335A |
185,00 mm 2 | 448A | 382A |
240,00 mm 2 | 528A | 453A |
300,00 мм 2 | 608a | 523a |
. Обработка CABLES 7000. 1 )
1) для кабелей с рабочей температурой макс. 70°С у жилы открытый воздух.
Current-carrying capacity of cables for diviating ambient temperatures for heat resistant cables VDE 0298-4 06/13 table 18, column 3-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
column 3 | column 4 | column 5 | column 6 | ||||||||
zulässige Betriebstemperatur | |||||||||||
90°C | 110°C | 135°C | 180°C | ||||||||
температура окружающей среды | коэффициенты пересчета, применяемые к емкости термостойких кабелей в таблице 11, столбцы 2 и 5 | ||||||||||
до 50 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
55 °C | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
60 °C | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
65 °C | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
70 °С | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
75 °С | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
80 °C | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
85 °C | 0,35 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | |||||||
90 °C | —— | 0,82 | 1,00 | 1,00 | |||||||
95 °C | —— | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||||||
100 °C | —— | 0,58 | 0,94 | 1,00 | |||||||
105 °C | —— | 0,41 | 0 , 87 | 1,00 | |||||||
110 ° C | —— | —— | 0,79 | 1,00 | |||||||
115 ° C | |||||||||||
115 ° C | |||||||||||
115 ° C | |||||||||||
— | —— | 0,71 | 1,00 | ||||||||
120 °C | —— | —— | 0,61 | 1,00 | |||||||
125 ° C | —— | —— | 0,50 | 1,00 | |||||||
130 ° C | ——— | -9028-8- | -9018- | -9018- | -9018- | —-9018- | —8- | —8- | —8- | —8- | —8- | —
130 ° C | — | . —-—— | 0,35 | 1,00 | |||||||
135 °C | —— | —— | —— | 1,00 | |||||||
140 °C | —— | —— | —— | 1,00 | |||||||
0 40209 —— | —— | —— | 1,00 | ||||||||
150 °С | —— | —— | — —- | 1,00 | |||||||
155 ° C | —— | —— | —— | 0,91 | |||||||
160 ° C | |||||||||||
160 ° C | |||||||||||
160 ° C | |||||||||||
160. —— | —— | —— | 0,82 | ||||||||
165 °C | —— | —— | — — | 0,71 | |||||||
170 °С | —— | —— | —— | 0,58 | |||||||
170 °С 9 01 -9 9018-90 —- | —— | 0,41 |
Допустимая нагрузка по току кабелей для прокладки на стенах, в трубах и каналах, на полу и потолке VDE 0298-4 06/13 таблица 21 | |
---|---|
Количество многожильных кабелей | Factor |
1 | 1,00 |
2 | 0,80 |
3 | 0,70 |
4 | 0,65 |
5 | 0,60 |
6 | 0,57 |
7 | 0,54 |
8 | 0,52 |
9 | 0,50 |
10 | 0,48 |
12 | 0,45 |
14 | 0,43 |
16 | 0,41 |
18 | 0,39 |
20 | 0,38 |
Максимальная допустимая нагрузка по току согл. VDE 0891, часть 1, пункт 7, необходимо учитывать при применении изолированных кабелей в телекоммуникационных системах и устройствах обработки данных.
Current-carrying capacity of cables for wound up cables VDE 0298-4 06/13 table 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ of layers on one drum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
conversion factors | 0,80 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
Примечание : для обмотки спиральной обмотки коэффициент преобразования равен 0,80. Выбор | Кабели Эланд 1. Выберите свой стандарт 2. Выберите свою спецификацию 3. Рассчитать результаты Калькулятор кабелей Eland Cables может помочь вам определить наиболее подходящий размер кабеля для вашей установки в соответствии со стандартами Великобритании и IEC. Заполните разделы ниже, чтобы рассчитать свои результаты. Результаты для кабеля британского стандарта рассчитаны на основе требований стандарта BS7671 (18-я редакция) к электроустановке, правил проводки IEE и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Он охватывает низковольтные армированные кабели AWA и SWA, изолированные кабели, в том числе сдвоенные и заземленные кабели и кабели 6491X, а также изолированные и защищенные кабели из ПВХ и LSZH, такие как кабели H07ZZ-F и SY. Размеры кабеля для кабеля международного стандарта рассчитаны в соответствии со стандартом IEC 60364-5-52: Низковольтные электрические установки, выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Как в расчетах BS, так и в расчетах IEC расчет кВт основан на коэффициенте мощности 0,8. Вы можете нажать на FastQuote, наш онлайн-инструмент для расчета цен, чтобы выбрать кабель, который соответствует вашим требованиям по размеру и спецификациям. Для получения дополнительной помощи в определении размера или выборе наиболее подходящего кабеля, а также в случае отсутствия результатов для вашего приложения свяжитесь с нашими экспертами по кабелям по телефону +44 20 7241 8500 или по электронной почте [email protected]. Стандарт
Выберите британский (BS) или международный (IEC) стандартБританский стандарт BS7671Международный стандарт IEC 60364-5-52 Дирижер Пожалуйста, выберите Фаза Пожалуйста, выберите Напряжение (В) Выберите 230415 Способ установки Пожалуйста, выберите Конфигурация Пожалуйста, выберите Формат Пожалуйста, выберите Нагрузка Длина (м)
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Рекомендуемые расчетные размеры кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены только для справки. Во всех случаях при расчете сечения кабеля будут сделаны определенные допущения. Ответственность за обеспечение правильности всех данных и предположений, а также пригодность любого используемого кабеля для предполагаемой цели лежит на пользователе. Что касается гибких шнуров, следует отметить, что BS7671 не включает различные способы установки в таблицы допустимой нагрузки по току. Калькулятор размера кабеля включает в себя результаты для всего диапазона методов монтажа. Ответственность за определение применимости гибких шнуров лежит на пользователе. Пожалуйста, обратитесь к Правилам подключения для отдельных таблиц и любых соответствующих поправочных коэффициентов.
Кабельная лабораторияКачество и соответствие требованиям. Наша лаборатория мирового класса для испытаний кабелей по стандарту ISO/IEC 17025 и специализированный испытательный центр среднего напряжения дают вам уверенность, необходимую для надежной установки. Читайте дальше ESG и устойчивое развитиеНаша приверженность нашим сотрудникам, нашим заинтересованным сторонам, нашим местным сообществам и окружающей среде в целом укоренилась в нашей культуре. |