Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||
одножильных | многожильных** | |||||
на постоянном токе | на переменном токе* | на переменном токе | ||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
2,5 | 35 | 36 | 26 | 34 | 24 | 32 |
4 | 46 | 46 | 35 | 44 | 34 | 42 |
6 | 59 | 59 | 43 | 54 | 43 | 50 |
10 | 80 | 77 | 58 | 71 | 58 | 67 |
16 | 108 | 94 | 79 | 93 | 78 | 87 |
25 | 144 | 176 | 112 | 114 | 108 | 112 |
35 | 176 | 211 | 138 | 136 | 134 | 135 |
50 | 217 | 251 | 171 | 161 | 158 | 157 |
70 | 276 | 309 | 216 | 198 | 203 | 195 |
95 | 340 | 371 | 267 | 237 | 248 | 233 |
120 | 399 | 423 | 313 | 271 | 290 | 267 |
150 | 457 | 474 | 360 | 304 | 330 | 299 |
185 | 531 | 539 | 419 | 346 | 382 | 341 |
240 | 636 | 629 | 501 | 403 | 453 | 397 |
300 | 738 | 713 | 580 | 455 | 538 | 455 |
400 | 871 | 822 | 682 | 523 | 636 | 527 |
500 | 1030 | 949 | 800 | 599 | — | |
625/630 | 1221 | 1098 | 936 | 685 | ||
800 | 1437 | 1262 | 1081 | 773 | ||
1000 | 1676 | 1443 | 1227 | 862 | ||
*Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |
Сечение провода и нагрузка, способы вычисления, таблица
Для безопасной работы электрических систем первоочередное значение имеет правильный выбор сечение провода. Неправильный выбор поперечного сечения может привести к перегреву электропроводки, оплавлению изоляции и, в конечном счете, к возникновению пожара.
Чрезвычайно важно правильно оценить потребляемую мощность и в соответствии с этими расчетами подобрать оптимальные параметры проводов домашней электрической сети. Для правильного определения параметров электрических проводников существует несколько различных методик.
Способы вычисления сечения проводов
Правильный выбор поперечного сечения электрических кабелей обеспечит безупречную работу системы, а также позволит не тратить лишние средства на провода с заведомо завышенными параметрами.
В сущности, токопроводящий кабель вполне можно сравнить с любым трубопроводом, только вместо жидкости или газа по нему транспортируется ток. Недостаточное поперечное сечение приводит к резкому увеличению плотности тока, что, в свою очередь, влечет за собой перегрев провода, разрушение изоляции и возникновение пожароопасных ситуаций.
Завышенные показатели поперечного сечения не имеет никаких эксплуатационных противопоказаний, однако стоимость проводки в этом случае неоправданно и существенно возрастает.
Определить площадь поперечного сечения провода можно следующим образом: необходимо снять изоляцию и измерить микрометром или штангенциркулем диаметр токопроводящей жилы. После этого по формуле:
S=0.785d2
Определяем искомую площадь поперечного сечения кабеля. В случае многожильного проводника следует учесть количество токопроводящих жил, в этом случае:
S=0.785nd2,
Где n – количество токопроводящих элементов кабеля.
Следующей важной характеристикой как бытовой, так и промышленной электропроводки является предельно допустимая нагрузка. От этого показателя зависят основные свойства будущей проводки, мощность автоматических выключателей и пр.
Расчет максимальной нагрузки провода по сечению
Наиболее простым способом расчета является вычисление суммарной потребляемой мощности. Наибольшее сечение провод должен иметь на входе в первую распределительную коробку, далее, в зависимости от мощности потребителей, поперечное сечение кабеля может уменьшаться в зависимости от характеристик потребителей.
Для проведения расчета на первом этапе необходимо сложить показатели мощностей всех предполагаемых потребителей. Далее возможно два варианта: первый подразумевает введение понижающего коэффициента в 0,8, мотивируя это тем, что все потребители одновременно практически никогда не работают. Второй вариант напротив предполагает использование повышающего коэффициента в 1,2, аргументируя его учетом пусковых токов и повышением общей надежности системы. Кроме этого, второй вариант предполагает известный резерв мощности для возможных будущих потребителей.
Далее по обобщенным показателям мощности выбирают требуемое сечение провода. В зависимости от нагрузки и действительного напряжения в сети по таблице ПУЭ подбирают стандартный кабель, оптимальный для данных условий эксплуатации.
Для определения оптимальных параметров схемы трехфазных проводов также существуют специальные методы. Основным отличием однофазного и трехфазного провода является количество подключаемых фаз и напряжение.
Как рассчитать сечение трехфазного провода
Расчет проводов трехфазной проводки выполняют по формуле:
I = P / (√3 × U × cosφ)
В этой формуле
I – Предполагаемое значение силы тока, для определения сечения провода;
U – Стандартное фазовое напряжение, 220В;
cosφ – косинус угла фазового сдвига;
P – суммарная мощность потребителей.
Значение cosφ имеет чрезвычайно важное значение, поскольку, как видно из формулы, непосредственно влияет на силу тока.
После определения общей мощности по специальной таблице подбирают оптимальное сечение провода.Как уже не раз указывалось, существуют различные типы таблиц для определения необходимых характеристик проводов, которые помогут сделать правильный выбор при покупке кабельной продукции.
Таблица сечения провода и нагрузки
Такой параметр как поперечное сечение проводов имеет чрезвычайно важное значение для электротехники. Как правило, этот параметр неразрывно связан с такой важной характеристикой электропроводки как допустимая нагрузка.
Без учета этих двух показателей невозможно провести расчет, и тем более монтаж линий электропередач и бытовой электропроводки. В случае правильного выполнения проектных расчетов, срок службы и надежность работы электрических сетей будут вполне удовлетворительны, в то время как даже незначительные ошибки могут привести к перегреву проводников, оплавлению изоляционного покрытия и возникновению пожароопасных ситуаций.
Существенную помощь в проведении электротехнических расчетов может оказать использование специальных таблиц, отражающих зависимость потребляемой мощности от величины поперечного сечения проводника.
Подводя итог можно сказать, что зависимость мощности от сечения провода, отраженная в таблице обеспечит выбор оптимальных параметров проводки на случай увеличения мощности в случае подключения дополнительных потребителей, а так же с учетом возможных перепадов температур.
Расчет сечения кабеля по току, токовая нагрузка по сечению кабеля
Как кабели, так и провода, через которые постоянно проходит электрический ток — это важнейший элемент электропроводки, установленной на территории дома или любого другого помещения. Правильно подобрать сечение кабеля по току следует для того, чтобы проверить, действительно ли провод, выбранный покупателем, полностью соответствует требованиям безопасности и надежности. Безопасность следует рассматривать с точки выбора соответствующего сечения в зависимости от токовых нагрузок.
При неправильном подборе провод будет постоянно подвергаться повышенному нагреву, изоляция начнет плавиться. Конечный итог — короткое замыкание и возникновение пожара. Соответственно, грамотный подбор сечения всегда требует серьезного подхода.Для правильного расчета сечений всей электропроводки в квартире или доме мы рекомендуем обратиться в соответствующие проектные организации, так как при выполнении таких комплексных расчетов существует множество нюансов, описание которых выходит за рамки данной статьи.
Однако, даже в таком случае, вам необходимо знать ту базовую информацию, которая приводится далее.
Что нужно знать при совершении правильного выбора
Делая выбор сечения кабеля по току, главным параметром, на который ориентируются специалисты, является максимальный уровень токовой нагрузки. Иными словами, это величина электрического тока, которую он без проблем может пропускать через себя на протяжении длительного периода времени.
Для определения величины номинального тока следует определить суммарную мощность всех используемых электрических приборов. Точное значение мощности необходимо искать на корпусе прибора или в паспорте на него, мощность измеряется в ваттах (Вт).
Стоит отметить, что :
- На этапе планирования проводки вы можете еще не знать какие бытовые приборы будут подключаться, например, вы их еще не купили.
- К одной и той же розетке могут подключаться совершенно различные устройства, вплоть до очень мощных – утюга или фена.
- Рано или поздно к какой-либо розетке может быть подключен тройник или удлинитель, к которому, в свою очередь будет подключено несколько устройств.
При расчете сечения проводки необходимо делать значительный многократный запас. Исключение могут составлять разве что проводка к светильникам, так как в последнее время имеется тенденция снижения мощности источников света.
Ниже предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой приведены примеры значения мощностей (в правой колонке) различных бытовых приборов. Параметры, естественно, могут быть разными, в зависимости от технических характеристик самого оборудования.
Итак, после того, как вы узнали мощность, то легко сможете вычислить силу тока, потребляемую приборами:
I = P / U
I обозначает силу тока в амперах, P — мощность приборов, указанная в инструкции по эксплуатации любого бытового оборудования, выраженную в ваттах. U — напряжение электрической сети, выраженное в вольтах, как правило, это 220 В. Подставив в формулу свои значения, полученные при подсчете количества потребителей в доме, рассчитать сечение провода можно будет без особого труда. Для максимальной точности рекомендуем воспользоваться калькулятором.
Например, типовые холодильник, микроволновка и чайник на кухне будут потреблять 300 Вт + 700 Вт + 1200 Вт = 2200 Вт. Делим полученную мощность на напряжение сети 220 В получаем суммарную силу тока: 2200 Вт / 220 В = 10 А.
Какие провода лучше всего использовать
На современном рынке представлена продукция, предназначенная для обустройства как скрытой, так и открытой электрической проводки внутри квартиры. При составлении расчетов сечения кабелей многие специалисты рекомендуют пользоваться медными проводами. Практика показывает, что по сравнению с алюминиевой продукцией, медь является более эффективным вариантом. На то есть ряд причин.
- Продукция имеет хороший запас прочности, характеризуется достаточно хорошей мягкостью. При возникновении мест перегиба конструкция не ломается, чего нельзя сказать об алюминиевых аналогах, требующих прямой прокладки без сильного перегиба.
- Медный материал меньше подвергается воздействию химических процессов — окислению и коррозии. При соединении алюминия внутри распределительной коробки со временем могут окислиться места скрутки. Соответственно, контакт может быть утерян.
- Используя калькулятор расчета сечения кабеля, мастера обращают внимание на показатели проводимости. У меди они более высокие. При наличии двух экземпляров с одинаковым сечением медная продукция сможет выдержать более высокий уровень токовой нагрузки, чем при использовании алюминия.
Единственный недостаток медного провода заключается в повышенной стоимости. Окончательная цена превышает алюминиевые аналоги в 3–4 раза. С другой стороны, отдав больше денег на прокладку электросети внутри дома, владелец получает на практике полноценную электрическую проводку, способную выдерживать сложные условия эксплуатации. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в зданиях необходимо прокладывать кабели и провода с медными жилами.
Применение продукции на основе алюминия рекомендуется при обустройстве распределительных и питающих сетей, но при условии, если расчетное сечение составляет 16 квадратных миллиметров или больше. В требованиях 7-ого издания ПУЭ указано, что алюминиевые провода и кабели сечением менее 16 мм² не допускаются к использованию при монтаже.
Расчет сечения
Определиться с выбором допустимой токовой нагрузки кабельной продукции с алюминиевыми и медными жилами вы можете с помощью таблиц, приведенных ниже. Обратите внимание – в табличке с алюминиевыми проводами подразумевается применение продукции, изготовленной с применением поливинилхлоридной пластиковой изоляции.
Для определения сечение необходимо найти соответствующее рассчитанное значение силы тока, умноженное на коэффициент запаса. Например, для нашего примера с 10 А, взяв запас примерно в 3 раза мы увидим, что необходим провод с сечением, не менее 2.5 мм². Конечно, если применить кабель с большим значением сечения, то хуже не будет. Еще раз повторюсь, что такой огромный коэффициент запаса мы берем при условии, если не знаем какая нагрузка может быть подключена в дальнейшем.
Информация, указанная в таблице, приводится в соответствии с требованиями профильного нормативного документа ГОСТ, регламентирующего особенности силовых кабелей, в которых присутствует пластмассовая изоляция.
Также обратите внимание, что выбираемый провод должен без нагрева выдерживать предельное значение автоматического выключателя щитка, к которому он подключен. Это крайне важно, так как в случае приближения потребляемой силы тока к значениям, предельным для электропроводки сработает автоматический выключатель, чем спасет вас от перегрева провода и возможного пожара.
После подсчета нагрузки и определения оптимального материала (в нашем случае это будет медь), рассмотрим еще один пример определения исходных параметров проводников. В данном случае будет вестись расчет сечения кабеля по длине и диаметру.
Известно, что нагрузка разделяется на две базовые категории — осветительную и силовую.
В случае с нашими измерениями базовой силовой нагрузкой считается группа розеток, установленных в ванной комнате и в кухонном помещении. Причина заключается в том, что именно здесь монтируется наиболее производительная бытовая аппаратура — чайники, микроволновые печи, холодильники, автоматические стиральные машины, бойлеры и так далее.
Делая окончательный выбор, следует ориентировать на проводник, который имеет сечение два с половиной квадратных миллиметра, но при условии, что величина силовой нагрузки будет разбрасываться по различным розеткам одновременно. Что это дает на практике? К примеру, чтобы подключить всю бытовую технику на территории кухни необходимо установить три-четыре розетки, которые подключаются с помощью медного провода. Многие заказчики часто задаются вопросом касательно того, можно ли соединять провода разного сечения. На самом деле, делать это не стоит, так как продукция, имеющая меньший показатель сечения, может не справиться с возложенной на нее нагрузкой, в результате чего либо расплавится изоляция, либо произойдет короткое замыкание.
Если планируется подключение всей бытовой техники посредством одной розетки, рассчитать сечение кабеля придется заново, так как 2.5-миллиметровой продукции окажется явно недостаточно. Альтернативный вариант — провод, сечение которого варьируется в пределах от четырех до шести квадратных миллиметров. Жилые комнаты могут обойтись установкой проводов сечением полтора квадратных миллиметра. Окончательный выбор всегда совершается только после правильного составления расчетов.
Пользуясь программой для расчета сечения кабеля, не стоит забывать и о питании осветительных приборов. По мнению специалистов, для организации правильного питания осветительной нагрузки можно обойтись электрической проводкой сечением полтора квадратных миллиметров.
Следует всегда помнить о том, что уровень мощности на участках электрической проводки может оказаться разным. Соответственно, придется индивидуально подбирать сечение питающих проводов. Составляя расчет сечения провода по диаметру, подбирать наиболее «толстую» продукцию необходимо на вводных участках, так как они принимают на себя всю нагрузку от подключенных потребителей. Оптимальный вариант — использование вводного провода сечением от четырех до шести квадратных миллиметров.
В процессе выполнения монтажных работ обычно используется продукция типа ВВГнг, ПВС, АППВ и ППВ.
Выводы
Для обустройства новой электросети в своем доме необходимо предварительно рассчитать суммарную мощность электрооборудования, которое будет подключаться к розеткам. При совершении окончательного выбора важно определиться с уровнем сечения. Категорически запрещается использовать провода и кабели, сечение которого меньше требуемого. Это может привести к нагреву и расплавлению изоляции, короткому замыканию, а также ряду других неприятностей. Если вы планируете использовать импортную продукцию, ознакомьтесь с расшифровкой маркировок.
На вводном участке соединение проводов разного сечения запрещается. Величина сечения постепенно уменьшается — чем ближе к розетке, тем меньшим оно будет. При выборе схемы, в которой одна розетка будет одновременно питать все приборы, установленные в одном помещении, диаметр проводки следует увеличить. Рекомендуется делать упор на товары, изготовленные из меди, так как они демонстрируют хорошую стойкость к перегрузкам, а также являются более долговечными.
Видео по теме
Таблица допустимых токов по сечениям проводов
Любое проведение капитального ремонта связано с заменой или модернизацией электропроводки. Перед проведением разводки и монтажа электрики в квартире или доме необходимо разработать проект электроснабжения и учесть все характеристики материалов, которые будут использоваться.
Одним из важных моментов является выбор толщины всех проводников токоведущих кабелей. Перед началом электромонтажных работ требуется учитывать зависимость сечения провода от силы тока, а значит, и предполагаемой нагрузки по току на каждую линию, наряду с ее длиной и сопротивлением изоляции. При недостаточном диаметре фронтальной проекции жил, происходит нагревание металла, что в критических ситуациях может привести к плавке изоляционного материала и возгоранию. Длину электролиний принимают во внимание в основном при первоначальном подключении объекта от столба или распределительного щита. Сопротивление изоляции предусматривается производителем, требуемое сечение определяет пользователь.
Алгоритм выбора электропроводки
- Определение системы электроснабжения — однофазной или трехфазной, соответственно, выбираются вводные и промежуточные кабели, трехжильные или пятижильные.
- Установление потребляемой мощности каждого отдельного направления схемы прокладки проводки, в соответствии с разработанным проектом.
- Вычисление максимально возможной силы тока в каждой линии электропитания.
- Выбор защитных устройств и автоматов, их номиналов для каждой группы. В соответствие с рассчитанным проектом, по принципу необходимости и достаточности вся разводка включает определенное количество групп (отдельных линий) для равномерного распределения потребляемой электроэнергии.
- Подбор кабелей групп, в каждой из которых определяется токовая нагрузка на провода по сечению (таблица 1).
Таблица 1 зависимость сечения кабеля от нагрузки
Медные жилы проводов и кабелей | ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 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 |
Расчет потребляемой мощности и силы тока
Электрическая мощность рассчитывается для каждой группы отдельно. Этот показатель прикидывается еще на стадии разработки проекта электроснабжения. Например, для стандартной кухни требуется до трех групп. Рассматривается сколько и каких электроприборов планируется подключать в каждую линию.
Номиналы мощности можно посмотреть в технических описаниях или на корпусе. Если по какой-то причине эти данные отсутствуют, то средние показатели на основные виды бытовой техники перечислены в таблице 2.
Таблица 2 мощность бытовых приборов и освещения таблица
№ | Наименование | Мощность | Примечания |
Освещение | |||
1. | Лампа накаливания | 60 Вт/75 Вт/100 Вт | |
2. | Лампа энергосберегающая | 7 Вт/9 Вт/11 Вт | |
3. | Точечный светильник (галогеновые лампы) | 10 Вт/20 Вт/35 Вт/5 0Вт | |
Электроплита | |||
1. | Независимая варочная панель | 6600 Вт | BOSCH – стеклокерамика |
5800 Вт | ZANUSSI – 4 конфорки | ||
7000 Вт | ZANUSSI – 4 простые +2 индукторные конфорки | ||
2. | Независимый духовой шкаф | 3000 Вт | AEG – 51 литр |
3500 Вт | ELECTROLUX – 50 литров | ||
3500 Вт | ARISTON – 56 литров | ||
3. | Зависимый духовой шкаф | 10800 Вт | ELECTROLUX – 9 режимов |
10100 Вт | ZANUSSI | ||
4. | Встраиваемый комплект HANSA | ||
Конфорки (2,2+1,2+1,2+1,8) кВт | =6400 Вт | ||
Духовка | |||
Нижний нагрев: | 1300 Вт | ||
Верхний нагрев: | 900 Вт | ||
Гриль: | 2000 Вт | ||
Конвекция: | 4 Вт | ||
Освещение: | 25 Вт | ||
Общая мaкс. мощность | 10629 Вт | ||
5. | Грили, грили-барбекю, грили-шашлычницы | 1300 Вт – 1700 Вт | |
6. | Вытяжка | 240 Вт-300 Вт | |
7. | Кухонные комбайны | 450 Вт, 750 Вт, 800 Вт | |
8. | Соковыжималка | 25–30 Вт | |
9. | Микроволновые печи без гриля | 800-900 Вт | |
10. | Микроволновые печи с грилем | 2400 Вт | |
11. | Посудомоечная машина | 2200 Вт | |
12. | Тостеры, ростеры | 850–950 Вт | |
13. | Миксеры | 350–450 Вт | |
14. | Пароварки встраиваемые | 2200–2500 Вт | |
15. | Пароварки настольные | 850–950 Вт | |
16. | Аэрогрили | 1300 Вт | |
17. | Яйцеварка | 400 Вт | |
18. | Стиральная машина | 2200 Вт | |
19. | Электрочайник | 2200–2400 Вт | |
20. | Холодильник | ||
Класс энергопотребления «А» | 160 Вт | AEG – 280 литров | |
90 Вт | BOSCH – 279 литров | ||
21. | Морозильная камера | 100–120 Вт |
Следует выбирать максимально возможные значения, которые нужно учесть при выборе проводки, так же как и зависимость сечения кабеля от нагрузки (таблица 1).
Общая мощность складывается из каждой по отдельности P=P1+P2+P3+…Pn.
Вычисление силы тока производится по формулам:
- для однофазной сети I=P/220
- для трехфазной сети I=P/(√3×380)
При проведении расчетов электротока и сечения проводов вводного кабеля, общая потребляемая мощность умножается на коэффициент 1,5 для обеспечения некоторого резерва. Если он проложен скрыто, толщина жил увеличивается в полтора раза.
Выбор толщины проводника
Зная значения мощности электрической нагрузки и силы тока, можно определить величину сечения жил электрокабеля каждой группы, для чего используется таблица допустимых токов по сечениям проводов. Значение силы тока следует округлять в сторону увеличения.
Пропускная способность кабеля позволяет, при поддержании температуры в допустимых пределах до 65°С, пропускать через один квадратный миллиметр площади сечения – 10 А электрического тока, это если используется медь в проводнике. Допустимый ток для алюминиевых проводов – 8 А/мм². Эти показатели справедливы для открытой проводки. В случае монтажа в коробах, трубах, стенах, потолках или стяжке, они умножаются на коэффициент 0,8. Таким образом, формула для определения площади сечения медного электропровода выглядит так:
S=I/(10×0,8)=I/8
Нужно подчеркнуть, что открытая силовая проводка в большинстве случаев выполняется с поперечным сечением проводника от 4 мм², принимая во внимание износоустойчивость изделия.
Алюминиевый кабель в настоящее время, согласно ПУЭ (Правилам устройства электроустановок), для прокладки внутренних силовых сетей в капитальных строениях не используется. При электромонтаже в современных квартирах, в стандартных условиях, используется проводка для освещения – сечением 1,5 мм², для питания электроприемников посредством розеток – 2,5 мм².
В настоящее время существует огромное множество производителей электрооборудования. Не желательно из-за экономии средств, приобретать самые недорогие образцы. Рабочий номинал может быть до 7% ниже заявленного, для проверки нужно брать с собой в магазин штангенциркуль. Измерить диаметр одной жилы (D), и высчитать площадь среза (S) по формуле S=3.14x(D/2)2. Самые надежные представители электрокабельной продукции для внутреннего монтажа – это модификации ВВГ (п – плоский разрез, з – ПВХ или резиновая изоляция, нг – нераспространение горения, LS – малое испускание дыма при горении), выполненные с использованием стандарта ГОСТ и зарубежный аналог NYM.
Если все-таки нет полной уверенности в своих силах, желательно обратиться за помощью к профессионалам, в этом случае будет полная гарантия надежности и безопасности.
Как правильно выбрать сечения кабеля по току: таблица ПУЭ
Диаметр кабеля по току определяется через величину допустимого нагрева, учитывая нормальный и аварийный режимы эксплуатации электроустановки, а также неравномерное распределение токов на линиях. Более подробно о ПУЭ сечение кабеля по току, критериях выбора геометрических характеристик проводника и показателях длительного предельного электротока провода рассказывается ниже.
Критерии выбора
Существует несколько основных принципов, по которым подбирается площадь поперечного среза кабеля, что помогает обеспечить подачу электроэнергии потребителям. В список основных критериев входят такие свойства, как нормативный показатель расчетного тока на линиях по соответствующей таблице, способ прокладки, проводниковый материал и температурные условия при эксплуатации установок.
Сечение кабеляСреди второстепенных критериев, помогающих подобрать оптимальное сечение кабеля, можно выделить следующие свойства и требования:
- Допустимый габарит сечения, определяемый для токовой проходимости без перегрева металлического сердечника;
- Исключение опасности падения электронапряжения провода с подобранным диаметром ниже нормативных значений;
- Соблюдение механической прочности и надежности кабеля посредством выбора минимальной площади сечения и качества материала изоляционного слоя. Соблюдая это требование, можно поддерживать оптимальный показатель мощности и обеспечить безопасность электрификации.
Обратите внимание! Допустимое значение нагрева проводника – 60 градусов, и данного показателя необходимо придерживаться, чтобы предотвратить преждевременный износ изоляции, для чего требуется применять только провода с достаточным для прохождения тока сечениями. При перегреве провода гарантировать надежность контакта в местах присоединения к электрическим приборам невозможно, из-за чего возникает опасность возникновения аварийных ситуаций, например, выгорания проводки, после которой придётся править всю ЭЦ.
Таким образом, для того, чтобы выбрать оптимальный диаметр проводника по току, необходимо иметь навыки и опыт в корректном использовании нормативной информации, о предельных токовых нагрузках.
Список критериевКакой длительно допустимый электроток проводника в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок
Для надёжности и безопасности эксплуатации электроустановок к их монтажу предъявляются высокие требования. Любой профессионал знает, что все работы по кабельной прокладке, выбору проводников по длительно допустимому току и сбору цепей, должны быть строго регламентированы правилами устройства электроустановок, сокращённо – ПУЭ.
Предельный длительно допустимый электроток проводника в поливинилхлоридной или резиновой оболочке в соответствии с таблицей ПУЭ равен 11–830 ампер, на что пропорционально влияет габарит сечения сердечника. Предельная величина длительного тока у проводника, проложенного в кабельном канале при однорядном расположении (без наложений элементов друг на друга), следует определять, как для проводящих элементов цепи, которые проложены открыто.
Длительный электроток в коробе необходимо считать с применением понижающих коэффициентов, как для одиночных проводников, которые проложены открыто. Выбирая понижающие коэффициенты, контрольные и резервные провода считать нецелесообразно.
Предельно допустимый токовый показательЧто представляют собой таблицы Правил Устройства Электроустановок
Показатели, отображённые в таблице, относятся к устройствам с обеспечением нулевого потенциала как через заземляющую жилу, так и без нее. Диаметры приняты из расчета предельного нагрева сердечников до 60 градусов. Определяя количество проводов, которые прокладываются в одной трубе или в едином лотке, следует учесть, что заземляющий или нулевой рабочие проводники не рассчитываются.
ПУЭЭлектротоковые нагрузки на провода, проложенные в лотках, должны быть такими же, как и для проводящих элементов цепи, проложенных в открытом исполнении, то есть, по воздуху.
Если в трубах, лотках или коробах показатель нагрузки единый, так как все элементы связаны единой цепью, то диаметр проводника следует подбирать по аналогичному с открытой прокладкой алгоритму. Однако, здесь необходимо вводить специальные коэффициенты, обеспечивающие запасы численных показателей в зависимости от геометрических характеристик и количества жил: 0,68 при 5–6 проводниках, 0,63 при 7–9 проводниковых элементах или 0,6 при 10–12 кабелях в едином лотке или канале.
Обратите внимание! Чтобы правильно рассчитать сечение и облегчить выбор проводников, отталкиваясь от показателя длительно допустимого тока и добавочных условий, следует использовать специальную онлайн-форму расчета. Токовые значения для малых диаметров проводников из меди, представленные в таблице, получены по правилам экстраполяции, и их всегда можно откорректировать.
Таблица токовых нагрузок к сечению медных кабелейВ целом, кабельный диаметр принимается по току, в зависимости от достаточной площади сердечника, падения напряжения и площади поперечного среза металлического сердечника кабеля. Это необходимо для максимального обеспечения механической прочности и общей надежности проводки. Допустимый кабельный ток по ПУЭ равен от 11 до 645 ампер.
Длительно-допустимый ток кабеля и провода: таблица токовых нагрузок
Чтобы правильно провести проектирование электрической проводки, изучается длительно-допустимый ток кабеля. От правильности сделанных расчетов зависит уровень безопасности жилища. Чтобы разобраться в вопросе, стоит определиться с терминологией, проанализировать факты нагрева и свериться с таблицей расчета показателя отдельно для алюминиевых и медных проводов.
Что такое длительно-допустимый ток кабеля
Если взять стандартный кабель с хорошей проводимостью и подключить его в сеть, он не проведет высокий ток, поскольку есть связь с характеристиками. Так к большим агрегатам подключаются толстые провода, а для игрушечного моторчика хватит тоненькой жилы. Электроустановка может быть запитана при учете следующих параметров:
- величина тока;
- показатель сопротивления.
Проводник во время эксплуатации сталкивается с одной проблемой — это нагрев. Допустимый ток — это величина, при которой кабель способен выдерживать нагрузку длительное время. Когда правило не соблюдается, следуют последствия:
- искрение;
- нарушение изоляции;
Важно! Также не стоит забывать про вероятность короткого замыкания.
Факторы нагрева
По ПУЭ длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей не приводят к повышению температур. К основным причинам нагрева проводников относят следующее:
- неправильный монтаж проводки;
- неверный подбор кабеля;
- не учтена подключаемая нагрузка.
Также стоит учитывать природу электрического тока. Когда оборудование подключится к сети, по нему быстро двигаются электроны. Вокруг образуется электрическое поле, поэтому процесс является контролируемым. В то же время на пути электронов стоит небольшая преграда — кристаллическая решетка металлов. Даже начинающие электрики догадаются, что она отличается высокой прочностью.
К сведению! Если посмотреть в микроскоп, молекулы расположены близко друг к другу. Когда частицы проходят соединения, наблюдается выделение тепла.
Какой максимальный и минимальный длительно-допустимый ток
Прежде чем устанавливать оборудование дома либо на работе, стоит узнать максимально-допустимый ток для медных проводов. Рассматривая варианты с резиновой изоляцией, показатель максимума доходит до 830 А. В случае использования медных жил показатель сокращается до 645 А. У некоторой продукции применяется металлическая защитная оболочка. По данной категории показатель равен 605 А.
Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода со свинцовой изоляцией 465 А. Когда электрик берет медный провод с оболочкой из полиэтилена, параметр увеличивается и равняемся 704 А. 2 / м. Длина проводников должна быть в метрах, а сечение в квадратных метрах.
Чтобы разобраться, лучше перейти к практике. Допустим, к компрессору надо подключить провод, на столе имеется только алюминиевая заготовка. Параметры:
- сечение 10 мм²;
- длина 100 мм.
Для расчета сопротивления 0,028 умножают на 100 и делят на 10, выходит 0,18 Ом. Далее остается узнать коэффициент потери напряжения. Для этого применяется формула: Duo = I * R.
Обратите внимание! Потерю напряжения получится найти, если перемножить ток на сопротивление.
Таблицы допустимых токов
Таблица токовых нагрузок для разных типов кабелей отображена ниже. В первую очередь стоит взглянуть на распространённые варианты с медными жилами, которые используются с резиновой изоляцией.
Верхний предел жил из медиВ случае с алюминиевыми жилами данные несколько ниже, хотя используется все та же резиновая изоляция.
Показатели жил из алюминияВ строительной сфере активно применяются гибкие кабели с резиновой изоляцией. Данные о длительном допустимом токе отображены в таблице.
Верхний предел у гибких проводовЕсли рассматривается электрифицированный транспорт, применяются только провода с медными жилами. Показатель тока зависит от сечения.
Номинальные показатели по электрифицированному транспортуВ земле принято прокладывать кабеля с бумажной изоляцией. У них очень высокий показатель допустимого тока, данные видны ниже.
Допустимая нагрузка при бумажной изоляции
Бумажная изоляция также встречается у проводов, которые прокладываются в воздухе. Показатель предельного тока несколько ниже. Подобранные данные занесены в таблицу.
Показатели проводов в бумажной изоляцииВ земляных траншеях алюминиевый кабель готов к серьёзным нагрузкам. Параметр допустимого тока отображен в таблице.
Расчеты перегрузки для алюминиевого кабеляЕсли взять тот же алюминиевый кабель и повесить в воздухе, ожидаемый параметр допустимого тока снижается.
Таблица перегрузки алюминиевого провода в воздухеПластмассовая изоляция делает продукцию доступной, но не стоит надеяться на большие параметры сопротивления.
Пластмассовая изоляцияЕсли в пластиковую изоляцию поместить алюминиевые жилы, то предельный ток максимум составит 515 А.
Параметры нагрузки с пластиковой изоляциейПри напряжении 6 кВ вышеуказанный алюминиевый провод не готов к большим нагрузкам.
Перегрузки при напряжении 6 кВВыше рассмотрены таблицы предельно допустимых токов по нагреву кабеля и формулы расчета. Приведены варианты с разными жилами и изоляцией. По этим данным легко вычислить искомое, чтобы не допустить КЗ.
Таблицы нагрузки кабельной лестницы 01
- Подразделение обработки металлов давлением
- voestalpine AG
- Дом
- Продукты
- Purlins и боковые перила
- Purlins Roof Systems
- Система обрешетки стыковой
- Балки карнизы
- Система Purlin для тяжелых концов отсека
- Контрольный список требований к распоркам крыши
- Варианты крыш
- Система прогонов с рукавами
- Боковые поручни
- Система боковых рельсов стыковой
- Боковая направляющая с рукавами
- Варианты облицовки
- Этаж мезонина
- Вставная система
- Система выносного паруса
- Какая система антресольного этажа мне нужна?
- Загрузки
- Служба поддержки клиентов
- Программное обеспечение
- Запрос литературы
- Обучение
- Технические детали
- Компоненты и аксессуары
- Детали конструкции
- Таблицы нагрузки
- Purlins Roof Systems
- Стальной каркас
- Каркас SFS
- Какая система стального каркаса мне нужна?
- Заполняющие растворы
- Грузоподъемные решения
- Решения для непрерывных стен
- Решения для ограждений высоких пролетов
- Технические характеристики
- SFS vs.Отчет о блочной работе
- Литература / Загрузки
- Служба поддержки клиентов
- Установщики
- Каркас SFS
- Предварительная панель за пределами площадки
- Метфрейм
- Metframe 3D Детали
- Литература / Загрузки
- Сухая футеровка
- Уголки и швеллеры
- Потолочные системы
- Система потолка
- Противопожарный уголок и плоская полоса
- Система MF
- Упругий стержень под брус
- Система пружинных тройников
- Напольные системы
- Плавающие полы
- Упругий стержень
- Системы перегородок
- Акустический стержень
- Обшивка колонн и балок
- Кожух вала
- Шпилька и направляющая
- Стандарты
- Тестирование
- Системы облицовки стен
- Независимая стенка
- Стеновая подкладка
- Кабельная организация
- Системы кабельных лестниц
- Таблицы нагрузок
- Лестница из оцинкованной и нержавеющей стали
- Лестница оцинкованная
- Следы продукта
- Стандарты
- Технические характеристики
- Системы кабельных лотков
- Таблицы нагрузок
- Следы продукта
- Ассортимент продукции
- Стандарты
- Технические характеристики
- Системы кабельных каналов
- Разделенные продукты
- Распределительный канал
- IP4X транкинг
- Световод
- Стандарты
- Технические характеристики
- Служба поддержки клиентов
- Металлические каркасные системы
- каналов
- Таблицы нагрузки
- Служба заводского изготовления
- Ассортимент продукции
- Стандарты
- ресурса
- Запрос литературы
- Программное обеспечение
- Загрузки
- Системы кабельных лестниц
- Профилегибочное оборудование
- Дальнейшая обработка
- Дополнительные инженерные процессы
- Манипуляции с профилем
- Проточный пирсинг
- Поточная высокочастотная индукционная сварка
- Процесс разработки
- Возможности
- Техническая экспертиза
- Собственная разработка
- Типичные рынки
- Обеспечение качества
- Служба поддержки клиентов
- Литература / Загрузки
- Примеры из практики
- Дальнейшая обработка
- Purlins и боковые перила
- О нас
- Семинары CPD
- Запрос семинара CPD
- Стальные обрешетки кровли холодной штамповки
- Сертификаты, правила и страхование
- Сертификаты
- Заявление о политике в области качества, здоровья, безопасности и окружающей среды
- Страховые документы
- Политика и отчеты компании
- Политика ответственного выбора поставщиков и этичной торговли
- Политика борьбы с рабством и торговлей людьми
- Политика конфиденциальности / Уведомления о конфиденциальности
- Политика использования файлов cookie
- Отчет о гендерном разрыве в оплате труда
- Положения и условия
- Налоговая стратегия и соблюдение корпоративных налоговых требований
- Маркировка CE
- voestalpine Metsec plc Соответствие маркировке CE
- Ответственность заказчика и / или генерального подрядчика
- Обязанности подрядчика по изготовлению стальных конструкций
- Ответственность инженера
- Определение класса исполнения
- Сертификат CE Marking Certification
- Декларации эффективности
- Компания
- Стажировка
- Здоровье и безопасность
- История
- Работа и карьера
- Гарантия MetWALL Perform
- Руководство по транспортным решениям
- Устойчивое развитие
- Политика в области окружающей среды и устойчивого развития
- Воздействие стали на окружающую среду
- Использование энергии и выбросы CO2
- Обучение и развитие
- Минимизация отходов
- Расход воды
- Работа с местным сообществом
- Семинары CPD
- Загрузки
- BIM
- BIM за 2 минуты
- Чем может помочь BIM?
- Чем может помочь Metsec?
- Примеры использования BIM
- Загрузки BIM
- Видео
- Новости
- Блог
- Примеры из практики
- Свяжитесь с нами
- Заказать живую встречу
Cisco cBR Converged Broadband Routers Layer 2 и Руководство по настройке DOCSIS — Группы балансировки нагрузки DOCSIS [Поддержка]
Пользователь может настроить один или несколько идентификаторов типа службы для каждого RLBG.В пользователь может также настроить Cisco CMTS, используя CLI или SNMP, чтобы ограничить конкретный кабельный модем к определенному STID и RLBG ID. Однако если такой конфигурация выполнена, как STID, так и RLBG ID в файле конфигурации игнорируется Cisco CMTS.
Когда STID настроен с помощью CLI или SNMP, или STID присутствует в кабельном модеме файл конфигурации, Cisco CMTS выбирает восходящий и нисходящий каналы, который предлагает сигнальный тип обслуживания от RLBG, если такие каналы существуют.Однако, если восходящий и нисходящий каналы не существуют, которые обеспечивают сигнальный тип сервиса, который Cisco CMTS назначает восходящий и нисходящий каналы который не предлагает сигнальный тип обслуживания.
Когда идентификатор LBG настроен с помощью интерфейса командной строки или SNMP, либо в кабельном модеме присутствует идентификатор LBG. файл конфигурации, Cisco CMTS исследует доступные варианты для восходящего потока и нисходящие каналы и, если они включают пару каналов, связанную с сигнализируемая LBG, Cisco CMTS назначает кабельный модем сигнализированной LBG.Если эти условия не выполняются, Cisco CMTS игнорирует LBG ID.
Если есть доступно несколько восходящих и нисходящих каналов, отвечающих требованиям идентификатора STID, если он присутствует, и идентификатора LBG, если он присутствует, Cisco CMTS выбирает восходящий и / или нисходящий канал, который соответствует требуемому кабельному модему и маски запрещенных атрибутов, запрошенные в файле конфигурации.Если вверх по течению и нисходящие каналы недоступны, соответствующие этим критериям, Cisco CMTS может игнорировать маски атрибутов кабельного модема и выбрать альтернативный восходящий и / или нисходящий канал.
При определении пара целевых каналов для кабельного модема во время регистрации, Cisco CMTS пытается найти целевую пару каналов, которая действительно может достичь кабельного модема проверив текущую пару каналов, MD-DS-SG-ID (Media Access Control Идентификатор группы услуг нисходящего направления домена) кабельного модема (CM-DS-SG-ID) и MD-US-SG-ID (идентификатор группы услуг восходящего потока домена управления доступом к среде) кабельного модема (CM-US-SG-ID), если имеется, и конфигураций оптоволоконного узла (FN).Если целевая пара каналов доступна для кабельного модема и отличается от текущей пары каналов, Cisco CMTS требуется для перемещения CM путем средство DCC метода 0 или коррекции частоты нисходящего потока (DFO).
Когда Cisco CMTS определяет несколько кандидаты RLBG для CM, но не могут определить, какая конфигурация оптоволоконного узла кабельный модем действительно подключен или не может определить, подключен ли проводной RLBG непригодным для использования (когда интерфейсы в группе балансировки нагрузки отключены или в административно отключенное состояние), Cisco CMTS назначает кабельный модем RLBG с наименьшим групповым индексом.Это назначение заставляет Cisco CMTS попытаться переместить кабельный модем к интерфейсам, к которым он физически не подключен до, что приведет к отключению обслуживания для CM.
Cisco CMTS применяет волоконно-оптический узел проверка во время присвоения RLBG.
Cisco CMTS следует следующим правилам назначения RLBG:
- Если нет волоконно-оптического узла конфигурации список кандидатов RLBG не меняется.Однако если оптоволоконный узел настроен, оптоволоконный узел должен быть правильно настроен для отражают реальное соединение волоконно-оптического узла.
- Если кабельный модем внутри волоконно-оптического узла только те RLBG, которые находятся внутри этого волоконно-оптического узла, являются выбрано.
- Если кабельного модема нет внутри любого оптоволоконного узла, то есть конфигурация оптоволоконного узла не покрывает все Для каналов выбираются только те RLBG, которые не находятся внутри какого-либо волоконного узла.
- Если RLBG охватывает несколько узлов волокна, он не считается находящимся внутри какого-либо узла волокна.
- Если кандидат RLBG не найден, кабель модемы назначаются GLBG, если GLBG существует.
1,1 кВ ОДНОЖИЛЬНЫЙ / МЕДНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СПЭ В соответствии с IS: 7098 (Часть I) | |||||||||
Площадь поперечного сечения (кв. Мм) | НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ | ||||||||
Общий диаметр (мм) | Нормальный номинальный ток в амперах | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 сек.продолжительность в К. Амперы | |||||||
Алюминиевый проводник | Медный проводник | Алюминий | Медь | ||||||
Земля | Воздуховод | Воздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||
1cX4 | 8 | – | – | – | 48 | 47 | 45 | 0.376 | 0,572 |
1cX 6 | 9 | 48 | 45 | 45 | 60 | 59 | 57 | 0,564 | 0,858 |
1cX10 | 10 | 62 | 62 | 61 | 80 | 78 | 77 | 0,940 | 1,430 |
1cX16 | 11 | 81 | 80 | 83 | 104 | 102 | 106 | 1.504 | 2,288 |
1cX25 | 12 | 99 | 90 | 115 | 130 | 115 | 145 | 2,350 | 3,575 |
1cX 35 | 13 | 117 | 110 | 135 | 155 | 140 | 175 | 3,290 | 5,005 |
1cX50 | 15 | 138 | 125 | 170 | 185 | 165 | 215 | 4.700 | 7,150 |
1cX70 | 16 | 168 | 155 | 210 | 225 | 200 | 270 | 6.580 | 10,01 |
1cX 95 | 18 | 204 | 185 | 255 | 265 | 235 | 330 | 8,930 | 13,59 |
1cX120 | 20 | 230 | 210 | 300 | 300 | 265 | 380 | 11.28 | 17,16 |
1cX150 | 22 | 265 | 230 | 342 | 335 | 300 | 430 | 14,10 | 21,45 |
1cX185 | 24 | 295 | 260 | 385 | 380 | 335 | 495 | 17,39 | 26,46 |
1cX240 | 27 | 340 | 300 | 450 | 435 | 385 | 590 | 22.56 | 34,32 |
1cX300 | 30 | 390 | 335 | 519 | 490 | 430 | 670 | 28,20 | 42,90 |
1cX400 | 33 | 450 | 380 | 605 | 550 | 480 | 780 | 37,60 | 57,20 |
1cX 500 | 36 | 500 | 430 | 700 | 610 | 530 | 900 | 47.00 | 71,50 |
1cX 630 | 40 | 555 | 485 | 809 | 680 | 590 | 1020 | 59,22 | 90,09 |
1cX800 | 47 | 625 | 530 | 935 | 740 | 630 | 1140 | 75,20 | 114,40 |
1cX1000 | 51 | 690 | 570 | 1065 | 780 | 660 | 1250 | 94.00 | 143,00 |
1,1 кВ ОДНОЖИЛЬНЫЙ / МЕДНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СПЭ В соответствии с IS: 7098 (Часть I) | |||||||||
Площадь поперечного сечения (кв. Мм) | КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ | ||||||||
Общий диаметр (мм) | Номинальный ток в амперах | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 сек.продолжительность в К. Амперы | |||||||
Алюминиевый проводник | Медный проводник | Алюминий | Медь | ||||||
Земля | Воздуховод | Воздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||
1cX4 | 10 | – | – | – | 48 | 47 | 45 | 0.376 | 0,572 |
1cX 6 | 11 | 45 | 45 | 40 | 60 | 59 | 57 | 0,56 | 0,858 |
1cX10 | 12 | 59 | 62 | 53 | 80 | 78 | 77 | 0,94 | 1,43 |
1cX16 | 13 | 76 | 80 | 73 | 104 | 102 | 106 | 1.50 | 2,29 |
1cX25 | 14 | 99 | 90 | 115 | 130 | 115 | 145 | 2,35 | 3,58 |
1cX 35 | 15 | 117 | 110 | 140 | 155 | 140 | 175 | 3,29 | 5,01 |
1cX50 | 17 | 138 | 125 | 170 | 185 | 165 | 215 | 4.70 | 7,15 |
1cX70 | 19 | 168 | 155 | 210 | 225 | 200 | 270 | 6.58 | 10,01 |
1cX 95 | 22 | 204 | 185 | 255 | 265 | 235 | 330 | 8,93 | 13,59 |
1cX120 | 24 | 230 | 210 | 300 | 300 | 265 | 380 | 11.28 | 17,16 |
1cX150 | 25 | 265 | 230 | 342 | 335 | 300 | 430 | 14,10 | 21,45 |
1cX185 | 28 | 295 | 260 | 385 | 380 | 335 | 495 | 17,39 | 26,46 |
1cX240 | 30 | 340 | 300 | 450 | 435 | 385 | 590 | 22.56 | 34,32 |
1cX300 | 33 | 390 | 335 | 519 | 490 | 430 | 670 | 28,20 | 42,90 |
1cX400 | 38 | 450 | 380 | 605 | 550 | 480 | 780 | 37,60 | 57,20 |
1cX 500 | 41 | 500 | 430 | 700 | 610 | 530 | 900 | 47.00 | 71,50 |
1cX 630 | 46 | 555 | 485 | 809 | 680 | 590 | 1020 | 59,22 | 90,09 |
1cX800 | 51 | 625 | 530 | 935 | 740 | 630 | 1140 | 75,20 | 114,40 |
1cX1000 | 56 | 690 | 570 | 1065 | 780 | 660 | 1250 | 94.00 | 143,00 |
1,1 кВ ДВУХЖИЛЬНЫЙ / МЕДНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СПЭ В соответствии с IS: 7098 (Часть-I) | |||||||||
Площадь поперечного сечения (кв. Мм) | НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ | ||||||||
Общий диаметр (мм) | Номинальный ток в амперах | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 сек.продолжительность в К. Амперы | |||||||
Алюминиевый проводник | Медный проводник | Алюминий | Медь | ||||||
Земля | Воздуховод | Воздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||
2cX4 | 13 | 34 | 28 | 30 | 44 | 37 | 39 | 0.376 | 0,572 |
2cX 6 | 14 | 43 | 37 | 40 | 55 | 47 | 50 | 0,564 | 0,858 |
2cX10 | 17 | 57 | 48 | 53 | 74 | 61 | 67 | 0,940 | 1,430 |
2cX16 | 17 | 78 | 61 | 70 | 94 | 78 | 85 | 1.50 | 2,29 |
2cX25 | 19 | 95 | 80 | 99 | 120 | 100 | 125 | 2,35 | 3,58 |
2cX35 | 20 | 116 | 94 | 117 | 145 | 120 | 155 | 3,29 | 5,01 |
2cX50 | 22 | 140 | 110 | 140 | 170 | 145 | 190 | 4.70 | 7,15 |
2cX70 | 25 | 170 | 140 | 176 | 210 | 175 | 235 | 6.58 | 10,01 |
2cX95 | 28 | 200 | 165 | 221 | 250 | 210 | 290 | 8,93 | 13,59 |
2cX120 | 31 | 225 | 185 | 258 | 285 | 240 | 330 | 11.28 | 17,16 |
2cX150 | 33 | 255 | 210 | 294 | 315 | 270 | 375 | 14,10 | 21,45 |
2cX185 | 37 | 285 | 235 | 339 | 355 | 300 | 435 | 17,39 | 26,46 |
2cX240 | 41 | 325 | 270 | 402 | 410 | 350 | 510 | 22.56 | 34,32 |
2cX300 | 44 | 370 | 305 | 461 | 460 | 390 | 590 | 28,20 | 42,90 |
2cX400 | 48 | 435 | 350 | 542 | 520 | 440 | 670 | 37,60 | 57,20 |
2cX500 | 54 | 481 | 405 | 624 | 580 | 480 | 750 | 47.00 | 71,50 |
2cX630 | 62 | 537 | 470 | 723 | 680 | 575 | 875 | 59,22 | 90,09 |
1.1 кВ двухжильный / медный кондуктор, с изоляцией из сшитого полиэтилена в соответствии с IS: 7098 (часть I) | |||||||||
Площадь поперечного сечения (кв. Мм) | КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ | ||||||||
Общий диаметр (мм) | Номинальный ток в амперах | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 секунды в К. Амперы | |||||||
Алюминиевый проводник | Медный проводник | Алюминий | Медь | ||||||
Земля | Воздуховод | Воздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||
2cX4 | 15 | 34 | 28 | 30 | 44 | 37 | 39 | 0.376 | 0,572 |
2cX 6 | 16 | 43 | 37 | 40 | 55 | 47 | 50 | 0,564 | 0,858 |
2cX10 | 18 | 57 | 48 | 53 | 74 | 61 | 67 | 0,940 | 1,430 |
2cX16 | 19 | 78 | 61 | 70 | 94 | 78 | 85 | 1.50 | 2,29 |
2cX25 | 21 | 95 | 80 | 99 | 120 | 100 | 125 | 2,35 | 3,58 |
2cX35 | 23 | 116 | 94 | 117 | 145 | 120 | 155 | 3,29 | 5,01 |
2cX50 | 25 | 140 | 110 | 140 | 170 | 145 | 190 | 4.70 | 7,15 |
2cX70 | 28 | 170 | 140 | 176 | 210 | 175 | 235 | 6.58 | 10,1 |
2cX95 | 31 | 200 | 165 | 221 | 250 | 210 | 290 | 8,93 | 13,59 |
2cX120 | 34 | 225 | 185 | 258 | 285 | 240 | 330 | 11.28 | 17,16 |
2cX150 | 37 | 255 | 210 | 294 | 315 | 270 | 375 | 14,10 | 21,45 |
2cX185 | 40 | 285 | 235 | 339 | 355 | 300 | 435 | 17,39 | 26,46 |
2cX240 | 45 | 325 | 270 | 402 | 410 | 350 | 510 | 22.56 | 34,32 |
2cX300 | 49 | 370 | 305 | 461 | 460 | 390 | 590 | 28,20 | 42,90 |
2cX400 | 52 | 0,33 | 435 | 350 | 542 | 520 | 440 | 670 | 37,60 |
2cX500 | 60 | 0.34 | 481 | 405 | 624 | 580 | 480 | 750 | 47,00 |
2cX630 | 66 | 0,36 | 537 | 470 | 723 | 680 | 575 | 875 | 59,22 |
1.1 кВ, трехжильный / медный кондуктор, с изоляцией из сшитого полиэтилена согласно IS: 7098 (Часть I) | |||||||||
Площадь поперечного сечения (кв. Мм) | НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ | ||||||||
Общий диаметр (мм) | Номинальный ток в амперах | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 секунды в К. Амперы | |||||||
Алюминиевый проводник | Медный проводник | Алюминий | Медь | ||||||
Земля | Воздуховод | Воздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||
3cX 4 | 14 | 34 | 28 | 30 | 44 | 37 | 39 | 0.376 | 0,572 |
3cX 6 | 16 | 43 | 37 | 40 | 55 | 47 | 50 | 0,564 | 0,858 |
3cX 10 | 18 | 57 | 48 | 53 | 74 | 61 | 67 | 0,940 | 1,430 |
3cX 16 | 18 | 78 | 61 | 70 | 94 | 78 | 85 | 1.50 | 2,29 |
3cX 25 | 21 | 95 | 80 | 99 | 120 | 100 | 125 | 2,35 | 3,58 |
3cX 35 | 22 | 116 | 94 | 117 | 145 | 120 | 155 | 3,29 | 5,01 |
3cX 50 | 25 | 140 | 110 | 140 | 170 | 145 | 190 | 4.70 | 7,15 |
3cX 70 | 30 | 170 | 140 | 176 | 210 | 175 | 235 | 6.58 | 10,01 |
3cX 95 | 32 | 200 | 165 | 221 | 250 | 210 | 290 | 8,93 | 13,59 |
3cX 120 | 35 | 225 | 185 | 258 | 285 |
загрузка кабеля — англо-французский словарь
Пример предложений с «кабельной нагрузкой», память переводов
добавить примерen Кабель загружен, мастер.
OpenSubtitles2018.v3 fr Tu as épousé une incapableen Кабельное устройство для передачи нагрузки и методы сбора сейсмических данных от Это увеличение на 92% номеров канадского производства по согласованию с предварительным упражнением.
en Элемент измерения кабельной нагрузки с радиопередачей измеренных значений
Patents-Wipo fr Les montants qui doivent être recouvrés auprès des différents États members or leur être payés Соответствие à la présente décision 9226 Кольцо жесткости (14) распределяет нагрузку кабеля как можно более равномерно по эластомерному внутреннему кольцу (13). Patents-WIPO FR La première de ces conditions est que l’entreprise bénéficiaire eté de de l’exécution d’obligations de service public et [que] ces services onté Clairement définiesпрочность на растяжение тросы для подвижных нагрузок должны соответствовать пятикратной допустимой нагрузке кабеля.
EurLex-2 fr Amenez- moi Abbott et laissez- moi faire.Il craquera, ma parole!ru Система включает в себя сервер и, подключенные к серверу, распределенную линейную систему измерения температуры и устройство определения нагрузки кабеля.
патент-wipo от Fait à Bruxelles, le # octobreen Стол (40) также включает в себя два натяжных троса платформы и пару штанг для передачи нагрузки от платформы к кабелю (82, 83).
патентов- фр ВОИС Merde, Prends UNEРешения о Уровень мощности опорного сигнала обнаруживается в пределах CMTS, в результате чего уровня мощности коррелирует с ожидаемым импедансом кабеля нагрузки.
patents-wipo fr Autant pour moi, et désolé pour votre frèreen Якорь включает в себя грузовой кабель и первую подушку, прикрепленную к концу грузового кабеля.
патент-wipo от Filez ou j ‘appelle Ia policeen Устройство для загрузки кабеля может принимать и удерживать резервуар (1), вращая его, чтобы обеспечить загрузку и разгрузку кабеля.
патент-wipo от ◦ Таблицы права на выдачу сертификата исправленияи Изобретение обеспечивает плавучее средство загрузки кабеля (3) для приема и управления резервуаром для хранения кабеля (1), которое может использоваться без создания дополнительной инфраструктуры на причале или судне.
Patents-WIPO FR Prends le volanten Грузовой крюк (3) может свободно вращаться относительно грузового кабеля вокруг оси (21) грузового кабеля и упруго подвешен (27) на оси ( 21) нагрузочного кабеля.
Patents-WIPO FR J ‘étais Trop Concentré Sur l’ Action, je n ‘avais pas related Ailleursen Управление мощностью от кабеля до нагрузки elle faire для рычага ce type de barrières non douanières et garantir ainsi un accès au marché chinois à des conditions justes?
en Устройство управления для демпфирования колебательных движений груза, направляемого по тросу .
EurLex-2 fr Очень ужасная концепция, типичная для канадского содержания, сложная в соответствии с детскими рисунками.en Устройство для исследования кабельной системы, состоящей из кабелей и нагрузок.
патент-wipo от L’occupant prend en charge tous les frais d’entretien et de réparation du bien pendant la période de soncation et pendant la mise en état au terme de son занятие включить загрузку патент-wipo fr Beignet au bacon.Tu ne seras plus jamais la mêmeen Предел прочности на разрыв тросов для бегового такелажа должен соответствовать пятикратной допустимой нагрузке троса.
Giga-fren fr On apprend autant des autresПоказаны страницы 1. Найдено 839 предложения с фразой Cable loading.Найдено за 15 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
Серия Cable Cubby | Extron
Шкафы кабельного доступа для аудио-видео и питания переменного тока
Серия Cable Cubby ® от Extron — это золотой стандарт аудио-видео индустрии для подключения аудио-видео конференц-стола, питания от сети переменного тока и / или USB и организации кабелей.Эти сложные, но прочные шкафы, которые можно монтировать на мебель, легко сочетаются с любой мебелью и декором помещения, практически исчезая с поверхности в закрытом состоянии. Корпуса Cable Cubby разработаны для быстрой сборки и установки на стройплощадке. Простая и элегантная интегрированная система зажимов позволяет прикрепить шкафы серии Cable Cubby к поверхности мебели без использования инструментов или дополнительных деталей. В эти универсальные модульные корпуса можно установить запатентованные Extron Retractor модули втягивания кабеля с регулируемой скоростью, AV-кабели или модули подключения AV AAP ™ , и их можно легко настроить в соответствии с вашими потребностями с помощью онлайн-конструктора Extron Cable Cubby Builder.
Кроме того, Extron предлагает уникальные корпуса, которые лучше всего подходят для высокопроизводительных сред и особых обстоятельств, когда резка поверхности невозможна. Кабель Cable Cubby 650 UT имеет открытую конструкцию, которая облегчает доступ и расширение. Плотник-установщик может изготовить крышку, подходящую к поверхности, для профессионального внешнего вида. Кабель Cable Cubby 1252 MS оснащен прикрепляемой крышкой, которую можно настроить в соответствии с поверхностью и обеспечить гладкую отделку.Крышка служит основанием или может работать вместе с дополнительным набором лотков для размещения удаленного материала. В случаях, когда резка поверхности просто невозможна, Cable Cubby Drawer представляет собой модульный кожух с доступом для кабелей, устанавливаемый под поверхностью мебели. Он включает в себя AV-соединения и отверстия для модулей питания, а также место для хранения пультов дистанционного управления дисплеями, мыши, клавиатуры или мобильных устройств. Переднюю часть ящика можно покрасить в тон мебели или настроить с помощью удобного для интегратора шпона или фасада.
Для питания переменного тока, модули питания серии AC 100 с двумя розетками переменного тока или уникальный модуль питания серии AC + USB с розетками переменного тока и USB типа ‑ A и / или USB типа ‑ C ® для зарядки мобильных устройств , такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, доступны для США, Европы и других основных мировых рынков. Запатентованная конструкция обеспечивает удобную установку или замену AV-кабелей или модулей AAP сверху корпуса после его установки.Корпуса Cable Cubby доступны в черном анодированном исполнении и / или в матовом алюминии, чтобы дополнить любой стиль комнаты или мебели.
Что такое канатная дорога и когда ее использовать?
Что вы думаете, когда слышите слово «Raceway»? Может быть, вы думаете о гоночной трассе, где проходят соревнования по скорости, в которых участвуют автомобили, лошади или персонажи видеоигр, едущие на картингах.И в этом нет ничего плохого. Это, по сути, «дорожка качения».
Но, как сообщает Википедия, дорожка качения также может относиться к «поверхностному монтажу проводов». Возможно, это не очень проясняет ситуацию, но в основном это означает канал для прокладки кабелей, который крепится на стене, столе или какой-либо другой поверхности, скрывая провода или кабели, чтобы ваша установка выглядела красиво и красиво. По праву, это один из самых полезных и универсальных инструментов для прокладки кабелей как для домашних пользователей, так и для профессионалов, и он может творить чудеса как для домашнего кинотеатра своими руками, так и для профессионального конференц-зала в компании из списка Fortune 500.
Итак, это дорожка для сокрытия кабелей. Но это намного сложнее: существует множество различных типов дорожек качения, каждый из которых подходит для уникального применения. Какие отличия? Какой из них вам подходит? Если это ваши вопросы, то вы попали в нужное место. Давайте посмотрим:
Для дома
Latching Raceway — надежное и проверенное решение для повседневной прокладки кабелей. Обычно он находится в виде прямых участков различной длины (хотя иногда и в рулоне) и обычно имеет откидную крышку с защелкой.Вы открываете защелку, вставляете внутрь несколько кабелей, а затем снова закрываете ее, скрывая их от глаз. Он чрезвычайно универсален: его можно обрезать до нужного размера, покрасить, чтобы он соответствовал окружающему декору, а также доступно множество аксессуаров, которые помогут вам настроить. Колена, тройники, муфты и многое другое помогут вам делать повороты, обходить углы или разъединять кабели в разных направлениях. Обычно он имеет клейкую основу, что позволяет устанавливать его на гладкие плоские стены без каких-либо инструментов.Просто очистите и приклейте. Он действительно хорошо работает с проводами динамиков, телевизионными кабелями или другими шнурами, которые проходят по стенам.
Для кабелей, которые проходят ближе к полу или потолку, вероятно, лучше подойдет угловой канал. Это проволочная опалубка в форме четверти круга, которая вписывается в стыки стены / потолка или плинтуса. Это похоже на молдинг короны, но с дополнительной функцией скрытия неприглядных кабелей (оценка!). Есть даже буквально доступная дорожка Crown Molding Surface Raceway для этого дополнительного декоративного акцента.
Для Professional
Все вышеупомянутые кабельные каналы можно использовать в офисе, но существуют также специализированные версии, предназначенные для работы с офисной мебелью, столами для конференций и т. Д. Каналы J, например, идеально подходят для прокладки по задней или нижней стороне стола или стола и помогают поднимать кабели, сохраняя при этом легкий доступ к ним. Провода просто проходят через верхнюю часть и могут быть удалены таким же образом. Подобно фиксирующейся дорожке качения и угловому каналу, J-каналы обычно имеют самоклеящуюся основу, что означает, что инструменты не требуются.
Для прокладки сетевых кабелей, кабелей питания или видеонаблюдения над полом вы можете воспользоваться дорожками для качения над полом Wiremold серии OFR. Эти 4-канальные ADA-совместимые системы доступны из алюминия или холоднокатаной стали и обеспечивают максимальную защиту от пешеходов, инвалидных колясок, тележек или чего-либо еще, что может их наступить / перевернуться.
Существует также несколько типов кабельных каналов, в которые встроено питание и доступ к данным. Эти Power Raceways отлично подходят для расширения соединений до удаленных от стены мест, при этом скрывая большую часть кабелей.Это отличный выбор для офисов, а также складов, магазинов, фабрик и многого другого.
Для использования вне помещений
Как насчет кабелей, которые должны проходить снаружи зданий или других сооружений, например, опор? В этом случае вам понадобится что-то, что специально разработано, чтобы противостоять стихиям. Вот где на помощь приходит Wire Guard. Это похоже на прочную бороду в походных ботинках, двоюродную сестру дорожек для бега на внутренней поверхности. Изготовлен из ударопрочного ПВХ для защиты проводов, находящихся внутри, от вредных воздействий окружающей среды (не говоря уже о любопытных детях, домашних животных, енотах и т. Д.), он доступен в двух версиях: одна для стандартной вертикальной прокладки кабелей (для кабелей передачи данных или коммуникационных кабелей), а другая с выступом на конце, отвечающим требованиям «полного корпуса» для организации высоковольтных кабелей.
В нем отсутствуют некоторые из особенностей типичных для дома или офиса кабельных каналов: здесь нет самоклеящейся подложки или защелкивающихся крышек. Но то, что он теряет в удобстве, компенсируется долговечностью. Он может выдержать удар и продолжать охранять ваши наружные кабели, как чемпион.
Для коммерческих / промышленных установок
Есть еще кое-что, называемое дорожкой качения с экструдированной алюминиевой поверхностью, которая достаточно жесткая для наружных применений и отлично смотрится в промышленных или коммерческих условиях.
Обычно в этих типах настроек (например, серверная, склад, завод) кабели проходят через кабельные лотки. Это удобно, поскольку обеспечивает легкий доступ к кабелям, имеет пространство для вентиляции и позволяет пыли и другим материалам проникать сквозь них, не оседая на кабелях.
Однако это не всегда возможно. Иногда ваши кабели слишком дороги, чтобы их можно было поддерживать только на проволочных лотках. Например, оптоволоконные кабели чрезвычайно чувствительны и должны быть защищены от окружающего их опасного мира. Как младенец или нежный цветок.
К счастью, существует альтернатива дорожке качения, о которой вы, наверное, догадались, поскольку эта статья посвящена дорожке качения.