Закрыть

Как рассчитать нагрузку на провод: Как правильно рассчитать нагрузку на кабель | Полезные статьи

Содержание

Как рассчитать длину кабеля. Калькуляторы — статьи от «Pro100kabel».

Без электрического кабеля невозможно создать энергопитающую структуру. Если есть необходимость в проведении новой проводки или замене старой, нужно предварительно провести требуемые расчеты. Это выступает залогом безопасности.

Печальные последствия могут возникнуть из-за слишком высокой нагрузки на кабель при недостаточной мощности. В таком случае происходит нагрев металлической части кабеля, из-за чего изоляция начинает плавиться и возникает риск короткого замыкания и возгорания. Для того, чтобы предотвратить такие ситуации, необходимо правильно рассчитать мощность сечения кабеля.

Правильный расчет нагрузки по формуле

Каждое сечение проводов имеет свою допустимую токовую нагрузку. К примеру, если нужен кабель для подключения лампочки, нагрузка на провод будет сопоставима с её мощностью потребления. Этот показатель уже зависит от разновидности прибора — 100 Вт, 20 Вт, 6 Вт и т.д.

Как показывает практика, от домашней сети питается не только лампочка, но и целая сеть бытовых приборов.

Для того, чтобы определить нагрузку на провод и правильно подобрать сечение кабеля, нужно знать количество потребляемой электроэнергии при их подключении. С этой целью следует изучить данные из таблицы, представленной ниже.

Нужно помнить, что цифры, указанные в таблице, усредненные. В зависимости от модели, цифры и показатели варьируются. С помощью таблицы можно узнать представление о нагрузке кабеля при подключении приборов к сети. Рассчитывая сечение проводов по мощности, обязательно нужно ориентироваться на эти данные. Это позволит избежать неприятных последствий в дальнейшем.

Приблизительный расход электроэнергии в час составляет от 10900 до 11350 Вт. Ориентироваться следует на большее значение. Например, как базовую цифру возьмем 12 000 Вт. Для того, чтобы рассчитать силу тока, используем специальную формулу:

Ранее расчет сечения кабеля по мощности и длине выполняли с помощью специальных таблиц. Они актуальны и на сегодняшний день из-за точности данных и соответствия стандартам ГОСТ.

Но, использовать её сегодня вовсе необязательно. Существуют и другие, более современные способы выполнения расчетов.

Современные методы расчета сечения провода

Чтобы быстро и легко выполнить все расчеты, предусмотрен специальный калькулятор сечения кабеля. Достаточно только знать вводные данные. Ориентируясь на них можно подобрать оптимальное сечение кабелей для однофазной или трехфазной сети.

Кабельный калькулятор использует специальные алгоритмы и формулы, основывается на конкретных математических значениях. Как только будут введены точные данные, в окошке будет указан готовый результат, понятный для обычных пользователей. При расчете учитывается сразу несколько параметров:

  • из какого материала выполнен проводник;
  • его максимальная мощность;
  • допустимое и текущее напряжение;
  • способ прокладки;
  • длина кабеля.

Таким образом, можно получить максимально достоверные данные.

Онлайн расчеты сечения кабеля

Используя калькулятор кабеля онлайн, можно быть подобрать проводник. Больше не требуется никаких таблиц и формул — программа на основе указанных вводных данных выполняет все требуемые расчеты самостоятельно. В калькуляторе есть возможность выбрать необходимые параметры. Это может быть ток, длина, диаметр, напряжение и тд.

Калькулятор электроэнергии также представлен в свободном доступе — чтобы их найти необходимо только воспользоваться интернет-поиском. Используя калькулятор, можно правильно рассчитать потребляемую мощность. В том числе, удастся правильно подобрать ряд важных параметров.

Сечение провода

Обратить внимание следует на его нагрев и потери напряжения. Нужно учитывать нормальное и экстренное состояние провода. Всегда есть риск неравномерного распределения нагрузки, что приводит к повышенному сопротивлению и нагрузке. Из-за этого есть риск повреждения как изоляции, так и соединения.

В этом аспекте будет полезно использовать таблицу сечения проводов. При правильном подборе кабеля, можно быть уверенным в надежной изоляции и плотном контакте. Более того, риск возникновения аварийной ситуации полностью исключен.

Нагрузочная способность провода

Сечение провода и нагрузка — это два параметра, которые тесно между собой связаны. У каждого провода в зависимости от его сечения максимально допустимая нагрузка варьируется. Поэтому, выбирая и рассчитывая сечения кабеля, в первую очередь, следует обратить внимание на его диаметр.

Полученная в результатах расчетов сечения по диаметру величина округляется до целого числа. Если используется многожильный провод, то сначала выполняются все требуемые расчеты одной проволочки, а далее полученное значение умножается на их общее количество.

Возможные потери

Выполняя расчет сечения кабеля, нужно обратить запас сечения и длину проводника. Если выполнять расчеты с помощью калькулятора, то процент возможных потерь устанавливается самостоятельно. Если расчеты выполняются с помощью таблицы, то это значение нужно указывать самому.

Не играет роль выбранный способ проведения расчетов: будет это традиционно по таблицам или с помощью специальных калькуляторов онлайн, этот момент нельзя обойти стороной. Правильно подобранное сечение, мощность, диаметр, длина и другие важные параметры кабеля напрямую влияют на полноценную эксплуатацию.

Проведя требуемые расчеты, каждый сможет профессионально проложить проводку в домашних условиях. С помощью онлайн калькулятора дополнительно можно подобрать требуемые электроматериалы.

Если все расчеты будут выполнены правильно, можно быть уверенным в том, что никаких аварийных ситуаций и печальных последствий не возникнет. Поэтому перед тем, как покупать кабель от завода Одескабель, проведите все требуемые расчеты. С этим вопросом при необходимости также можно обратиться к менеджеру-консультанту.

Калькулятор расчёта сечения кабеля

Мощность нагрузки или ток:

Мощность (Вт)Ток (А)

Напряжение сети (В):

1 фаза3 фазы

Длина (м) / Проводник:

МедьАлюминий

Способ прокладки кабеля:

Открытая проводкаДва одножильных в трубеТри одножильных в трубеЧетыре одножильных в трубеОдин двухжильный в трубеОдин трёхжильный в трубеГр.

прокладка в коробах, 1-4 кабеляГр. прокладка в коробах, 5-6 кабелейГр. прокладка в коробах, 7-9 кабелейГр. прокладка в коробах, 10-11 кабелейГр. прокладка в коробах, 12-14 кабелейГр. прокладка в коробах, 15-18 кабелей

Показать дополнительные параметры

   

Результат

Tок (A):

Рекомендуемое сечение кабеля > (мм2):

Сопротивление провода (Oм):

Итоговое напряжение (В):

Потери напряжения (В / %):

Нагрузки на провода и тросы

Подробности
Категория: Оборудование
  • проектирование
  • окружающая среда
  • ВЛ

Содержание материала

  • Проектирование механической части ВЛ
  • Вибрация, пляска
  • Нагрузки на провода и тросы
  • Построение кривой провисания и определение стрел провисания
  • Определение длины провода в пролёте
  • Расчет сталеалюминиевого провода на прочность
  • Критический пролёт
  • Критическая температура
  • Габаритный пролёт
  • Типы изоляторов
  • Эксплуатационные характеристики изоляторов, выбор при проектировании
  • Типы линейной арматуры
  • Расстановка опор по профилю трассы
  • Продольный профиль трассы
  • Особые случаи расстановки опор по профилю трассы
  • Установка переходных опор
  • Расположение проводов на опорах воздушных линий
  • Расчет грозозащитного троса
  • Выбор и расчет железобетонных опор
  • Выбор и расчет металлических опор
  • Метод расчета металлических опор
  • Фундаменты опор
  • Основные конструкции фундаментов опор
  • Специальные способы закрепления опор
  • Расчет фундаментов под опоры
  • Расчет анкерных плит для крепления оттяжек
  • Расчет железобетонных грибовидных фундаментов-подножников
  • Расчет фундаментов из свай
  • Расчет закрепления свободностоящих одностоечных одноствольных опор
  • Строительно-монтажные работы при сооружении ВЛ
  • Особенности монтажа воздушных линий на тяжелых трассах
  • Строительно-монтажные работы при сооружении КТП
  • Монтаж силовых трансформаторов
  • Монтаж сборных шин, коммутационных аппаратов ТП
  • Монтаж комплектных распределительных устройств
  • Расчет тяжения провода при обрыве в одном из пролётов
  • Зависимость тяжения провода от горизонтального перемещения одной его точки подвеса

Страница 3 из 37

Расчетные условия. Нагрузки на провода и тросы


Выбор расчетных климатических условий для воздушных линий, сооружаемых на территории России, производится с использованием карт районирования территории по гололеду и ветру [13].
Провода и тросы, подвешенные на опорах воздушных линий электропередачи, находятся под постоянным действием равномерно распределенной по длине статической нагрузки от собственного веса. Кроме того, на них могут действовать дополнительные нагрузки — вертикальная от гололеда и горизонтальная от ветра.
Вертикальная нагрузка от веса гололеда обычно вызывает наибольшие усилия в проводах, действует не постоянно, а при неблагоприятных атмосферных условиях. Она может существовать длительное время, поэтому ее считают основной при расчете проводов. Распределение гололеда по проводу не бывает строго равномерным. Учесть неравномерность не представляется возможным, поэтому такую нагрузку считают равномерно распределенной по длине провода.
Горизонтальная нагрузка от ветра, так же, как и нагрузка от гололеда, вызывает большие усилия в проводе, поэтому учитывается в расчетах.
Неравномерность скоростного напора по длине пролёта учитывается коэффициентом неравномерности α.
Равномерно распределенная нагрузка в килограммах, отнесенная к 1 м длины провода, называется единичной нагрузкой и выражается в кг/м [3, 11, 13].
Единичная нагрузка от собственного веса провода р1.
Для вычисления нагрузки р1 пользуются данными о массе (весе) провода из действующих стандартов или технических условий, где обычно указывается вес провода в килограммах на один километр [6, стр. 53-57, табл. 1.47-1.52 и стр. 60-63, табл. 1.58-1.63]. Для получения единичной нагрузки от собственного веса провода в килограммах на один метр следует массу или вес, указанный в стандарте, умножить на 10 , тогда единичная нагрузка от собственного веса провода может быть вычислена по формуле:
Р1 = M п ·10-3, кг/м (даН/м),                                                                                    (21)
где M п — масса (вес) провода, кг.
Единичная нагрузка от гололеда р2
Рассмотрим рис. 2.9.

Рис. 2.9. Поперечное сечение расчетного приведенного гололеда
В соответствии с фигурой и обозначениями на рисунке, площадь сечения слоя приведенного гололеда F гол определиться по формуле:
(2.2)
а вес на всей длине провода L — по формуле:
                                                    (2.3)
где d п — диаметр провода, мм;
с — толщина стенки гололеда, мм;
L — длина провода, м;
g 0 — объемный вес, который при принятых выше единицах измерения dп, с, и L, равен g0 = 0,9 · 10 , кг/м мм (даН/м мм ).
С учетом формул 2.2 и 2.3 единичная нагрузка от гололеда может быть определена как:
, кг/м (даН/м).                                                               (24)
Результирующая единичная весовая нагрузка при гололеде p3
Полная вертикальная нагрузка при гололеде определяется как арифметическая сумма единичных нагрузок от собственного веса провода и веса гололеда:
Р3 = P1 + Р 2, кг/м (даН/м). 20 мм — Cx = 1,1, а при dп < 20 мм — Cx = 1,2 . Для проводов любого диаметра, но покрытых гололедом, — Cx = 1,2 .
Учитывая, что при определении ветровых нагрузок на провода с гололедом, следует принимать значение скоростного напора 0,25Qн [13], получим
, кг/м (даН/м).                                                
Результирующие единичные нагрузки на провод без гололеда и с  гололедом p 6 и p7
Совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок на провода определяется как результирующие единичные нагрузки (примечание 2.1) по формулам: (2.8) — без гололеда и (2.9) — с гололедом (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок на провод
(2.8)
(2.9)
Пример 2.1
Трасса сооружаемой воздушной линии электропередачи 220 кВ проходит по местности, относящейся к особому гололедному и IV ветровому районам. На унифицированных свободностоящих стальных опорах будут смонтированы провода марки АС-240/32 нормальной конструкции. Рассчитать единичные и удельные механические нагрузки на провода от внешних воздействий.
Исходные данные и пояснения
В соответствии с [6, стр. 54, табл. 1.48] провод АС-240/32 нормальной конструкции состоит из стального сердечника, свитого из 7 стальных проволок диаметром 2,8 мм и проводниковой части в виде 28 алюминиевых проволок диаметром 3,29 мм. Технические данные провода АС-240/32 приведены в табл. 2.1.
Примечание 2.1: следует заметить, что при механическом расчете проводов удобнее пользоваться не единичными, а удельными (приведенными) нагрузками, которые равны единичным, отнесенным к 1 мм2 поперечного сечения провода. Удельные нагрузки обозначают буквой γ и измеряют в кг/м мм2.
Технические данные провода АС-240/32
Таблица 2.1


Параметры

Проводник

Сердечник

Провод

Сечение, мм2

238

43,1

281,1

Диаметр, мм

21,6

8,4

30

Масса, кг/км

997

Согласно [13], интенсивность внешних воздействий на конструктивные элементы воздушных линий 220 кВ принимают, исходя из частоты повторяемости наибольших гололедной и ветровой нагрузок 1 раз в 10 лет. При этом максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15 м над поверхностью земли принимают в IV ветровом районе 65 даН/м [13, стр. 312, табл. 2.5.1], а нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли в особом гололедном районе может составлять более 22 мм (для решения примера примем 22 мм) [13, стр. 317, табл. 2.5.3].
Решение

  1. Постоянно действующая нагрузка от собственной массы провода

По формуле (2.1) с учетом табл. 2.1 и примечания 2.1:

  1. Временно действующая нагрузка от массы гололедных отложений

по формуле (2.4)

  1. Суммарная вертикальная нагрузка от собственной массы провода и массы гололеда

по формуле (2.5)

  1. Горизонтальная нагрузка от давления ветра на провод, свободный от гололеда по формуле (2.6)


5. Временно действующая горизонтальная нагрузка от давления ветра на провод, покрытый гололедом по формуле (2.7)
6. Результирующая нагрузка от собственной массы и давления ветра по формуле (2. 8)

7. Результирующая нагрузка от массы провода с гололедом и давления ветра
по формуле (2.9)
8. Вывод по примеру: сравнение нагрузок γ6 и γ7 показывает, что γ7> γ6, поэтому наибольшей нагрузкой является седьмая, то есть γ 7 = γ нб и в дальнейших расчетах следует ориентироваться на γ 7.
Примечание 2.2: примем направление ветра под углом 90°, тогда sin2ф<P = 1. Примечание 2.3: для данной нагрузки коэффициент неравномерности α определяется от значения 0,25Q н, например, для решаемой задачи
0,25<2н = 0,25 · 65 = 16,25 даН/м2, тогда α=1 [13, стр. 315, 316, пункт 2.5.30].

  • Назад
  • Вперёд
  • Назад
  • Вперёд
  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Книги
  • org/ListItem»> Оборудование
  • Защита сетей 6-35 кВ от перенапряжений

Еще по теме:

  • Предотвращение и ликвидация гололедных аварий
  • Проектирование ВЧ каналов по ЛЭП
  • Польша планирует следующий этап развития HTR
  • Вопросы экологии при проектировании развития электрической сети
  • Минимизация рисков при разработке геотермальных месторождений

Калькулятор сечения провода и падения напряжения

Калькулятор сечения провода и падения напряжения | GRE Альфа
Ресурсы

Калькулятор нагрузки-проводки даст вам очень простое и быстрое решение проблемы расчета сечения проводов и максимальной нагрузки постоянного тока для передачи питания светодиодов.

Рассчитайте, сколько проводов вы можете использовать, прежде чем будет достигнуто максимальное падение напряжения.

Предел падения напряжения

От 0 до 99 вольт

Что это?

вольт

Калибр проводов

AWG 0000/000/00/0/1 до 40

Что это?

AWG

Ток нагрузки

от 0 до 99 ампер

Что это?

ампер

Макс.

Длина провода

(в одном направлении)

Неверный ввод

Как мы вычисляем

Падение напряжения

Это калькулятор для оценки падения напряжения в электрической цепи на основе размера провода, расстояния и предполагаемого тока нагрузки.

Падение напряжения = (WL x 2) x R x LC / 1000

Падение напряжения, % = (падение напряжения / SV) x 100

Где:
WL = длина провода
R = сопротивление 90 Ток нагрузки
SV = напряжение источника

Макс. Длина провода

Рассчитывает максимальную длину одиночного круглого провода из обычных токопроводящих материалов по приведенной ниже формуле.

Длина провода = (VD x 1000) / (LC x 2 x R)

Где:
VD = падение напряжения
LC = ток нагрузки
R = сопротивление

значение калибра проволоки согласно стандарту American Wire Gauge (AWG).

Подходящий калибр проволоки

Рассчитывает сопротивление одиночного круглого провода из обычных проводящих материалов по приведенной ниже формуле.

Сопротивление = (VD x 1000) / (2 x WL x LC)

Где:
VD = падение напряжения
WL = длина провода
LC = ток нагрузки значение калибра проволоки согласно стандарту American Wire Gauge (AWG).

  • Падение напряжения
  • Макс. Длина провода
  • Подходящий калибр проволоки

Рассчитайте, сколько проводов вы можете использовать, прежде чем будет достигнуто максимальное падение напряжения.

Предел падения напряжения

От 0 до 99 вольт

Что это?

Вольт

Калибр провода

AWG 0000/000/00/0/1 до 40

Что это?

AWG

Ток нагрузки

от 0 до 99 ампер

Что это?

ампер

Макс. Длина провода

(в одном направлении)

Неверный ввод

Расчет максимальной длины одиночного круглого провода из обычных проводящих материалов с использованием параметров сопротивления, падения напряжения и тока нагрузки.

Рассчитывает номер калибра одиночного круглого провода из обычных проводящих материалов, используя параметры сопротивления, падения напряжения и тока нагрузки.

Рассчитывает напряжение источника одиночного круглого провода из обычных проводящих материалов с использованием параметров сопротивления, падения напряжения и тока нагрузки.

Рассчитывает ток нагрузки одного круглого провода из обычных проводящих материалов, используя параметры сопротивление, падение напряжения и напряжение источника.

Рассчитывает предел падения напряжения одиночного круглого провода из обычных проводящих материалов с использованием параметров сопротивления, напряжения источника и тока нагрузки.

Как рассчитать, какой выключатель и размер провода вам нужен (объяснение)

Как рассчитать, какой прерыватель и размер провода вам нужен (объяснение) 2

У вас когда-нибудь была поломка электроники из-за электрической неисправности? Если вы не сталкивались с этим на собственном опыте, вы, вероятно, слышали об электрических пожарах, о которых сообщалось в новостях. Вы можете предотвратить почти все эти несчастные случаи, установив автоматический выключатель соответствующего размера и размер провода. Так как же определить правильный выключатель и размер провода, которые вам нужны для ваших приборов?

Чтобы определить необходимый выключатель и размер провода, разделите общую мощность на напряжение, чтобы найти силу тока в цепи. Вы можете использовать таблицу допустимых токов выключателя и размера провода, чтобы рассчитать нужный вам выключатель и размер провода. Для каждого размера выключателя требуется разный размер провода в зависимости от мощности выключателя. Следовательно, вы можете выбрать правильный выключатель и размер провода, которые вам нужны, в зависимости от требований к усилителю.

Если вы не умеете считать, не беспокойтесь. Прочтите подробную иллюстрацию определения идеального выключателя и размера провода.

Наличие автоматического выключателя является основным требованием Национального электротехнического кодекса. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) также выступает за использование прерывателя надлежащего размера. Все коммерческие, жилые и промышленные электрические цепи должны быть оборудованы автоматическими выключателями для обеспечения безопасности. Обоснованием этого требования является предотвращение поражения электрическим током и вспышек возгорания.

Тем не менее, вы не можете использовать любой автоматический выключатель в любой цепи. Для гарантированной безопасности необходимо использовать правильный размер в зависимости от технических характеристик приборов и электрических токов.

Для правильного размера автоматического выключателя:

  1. Добавьте мощность, потребляемую всеми приборами в цепи. К ним относятся такие приборы, как лампочки и холодильники, которые всегда подключены к цепи. Вы можете легко найти потребляемую мощность отдельного устройства, проверив прикрепленные этикетки. Это даст вам Total Watts .
  1. Чтобы преобразовать указанную мощность в ток, разделите Total Watts на рабочее напряжение устройства. Большинство устройств имеют номинальное напряжение 120 В или 240 В. Выберите указанный рейтинг при расчете.

Суммарная мощность в ваттах / вольтах = амперах

  1. После того, как вы получили общий ток электроприборов, умножьте его на 125%. Ваш идеальный номинал автоматического выключателя должен быть выше значения, которое вы получите в результате вычислений.

Ампер x 1,25

Для большинства электроники, используемой в бытовых цепях, требуется 20 ампер. Таким образом, автоматический выключатель такой мощности идеально подходит для жилых цепей. Тем не менее, вы также можете использовать более крупные в зависимости от приборов. Также обратите внимание, что сила тока автоматического выключателя указана на ручке.

Ваша цель должна состоять в том, чтобы эксплуатировать приборы при безопасной нагрузке, не превышающей 80% их мощности.

Следовательно, умножьте силу тока автоматического выключателя на 80 %, чтобы получить этот предел. Вы все еще можете иметь схему с устройствами, заменяющими безопасную нагрузку. Тем не менее, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы это произошло в течение короткого периода времени. В противном случае вы поставите под угрозу безопасность системы и рискуете взорвать приборы.

Расчет идеального размера автоматического выключателя

Предположим, у вас есть 2 лампы по 60 Вт, 5 ламп по 75 Вт и 3 лампы по 100 Вт, которые вы хотите установить

Сценарий: Рассмотрим схему освещения жилого дома общей мощностью 795 Вт, использующую однофазный источник питания 120 В. Каков идеальный автоматический выключатель такой цепи?

795 Вт / 120 В = 6,625 А

Решение:  Размер автоматического выключателя должен быть как минимум на 125 % больше, чем ток в цепи. Следовательно, автоматический выключатель на 15 ампер более чем достаточен.

6,625 Ампер x 1,25 = 8,28125 Ампер

Как работает система автоматического выключателя?

Когда электричество поступает в ваш дом, оно проходит в распределительную коробку. Как правило, большинство бытовых приборов используют небольшой ток примерно 20 ампер. Такая цепь требует автоматического выключателя для управления потоком электроэнергии. Чем больше ток, потребляемый приборами, тем больше требования к выключателю и размеру провода.

Автоматический выключатель и провода подачи тока представляют собой единый блок. Цепь сработает, если вы пропустите ток, превышающий сопротивление этих компонентов. При избыточном токе можно ожидать, что провода ослабнут и расплавятся.

При их воздействии возникает риск возгорания. Вот где автоматический выключатель становится необходимым.

Автоматический выключатель и провода работают в тандеме, регулируя величину тока, проходящего в цепи. Когда электрический ток ниже номинала автоматического выключателя, автоматический выключатель пропускает электричество.

Однако, когда ток становится выше номинала автоматического выключателя, автоматический выключатель срабатывает, что приводит к отключению электрического тока. Таким образом, приборы в системе защищены от повреждения при перегрузке цепи.

Основным стандартом является выбор автоматического выключателя с номинальным током на 25 % выше, чем ток цепи. Например, если цепь имеет ток 40 ампер, автоматический выключатель аналогичного номинала сработает при токе 40 ампер. Таким образом, если для приборов требуется 40 ампер, автоматический выключатель будет невозможен. Поэтому вам нужен выключатель с более высоким номиналом.

Тем не менее, было бы лучше, если бы вы не использовали прерыватель с очень высоким номиналом, так как это поставит под угрозу работу используемых компонентов. Например, если у вас есть цепь с током 40 ампер, было бы неправильно использовать выключатель на 100 ампер. Такой автоматический выключатель не защитит цепь от перегрузки. Это может привести к пожару, так как провода расплавятся, когда ток превысит предел в 40 ампер. Кроме того, вы можете повредить бытовую технику, если автоматический выключатель имеет большие размеры.

Как рассчитать размер и мощность провода прерывателя?

Вам также необходимо подобрать правильный размер провода независимо от размера используемого автоматического выключателя. Размер провода имеет большое значение, так как он определяет ток, проходящий через систему. Он также определяет сопротивление проводов количеству проходящего через них электричества.

Чтобы рассчитать размер провода и мощность, сначала необходимо определить американский калибр проводов (AWG). AWG — это стандартное измерение размера провода, предоставленное глобальным органом по стандартизации 9.0056 ASTM International . Также называется калибром, как правило, измерение диаметра провода, стандартная мера правильного размера провода для автоматического выключателя.

Вам также необходимо знать размер провода. Например, обратите внимание, что AWG измеряет от высокого к низкому. Чем выше номер калибра, тем меньше размер провода. Более толстый провод, несомненно, выдержит большую нагрузку по сравнению с более тонким проводом.

Кроме того, во время расчетов необходимо точно интерпретировать диаграмму допустимой нагрузки по размеру провода. В этой таблице приведены наилучшие значения AWG по сравнению с максимальной силой тока, которую вы можете использовать с выключателем.

Диаграмма размеров проводов

Вот простая диаграмма размер провода для американского проводного датчика (AWG). #14 AWG – 15 Amp #12 AWG – 20 Amp #10 AWG #8 AWG 30 Amp #8 AWG #6 AWG 40 Amp #8 AWG #6 AWG 50 Amp #6 AWG #4 AWG 60 Amp #4 AWG #2 AWG 100 Amp #2 AWG #1/0 AWG 125 Amp #1 AWG #2/0 AWG 150 Amp #2/ 0 AWG #4/0 AWG 200 А Источник: Национальный электротехнический кодекс

Интерпретация приведенной выше таблицы проста, и поэтому вы можете быстро определить нужный размер провода. Обратите внимание, что вы должны выбрать правильный калибр проволоки; в противном случае это повлияет на работу выключателя. Кроме того, выбор неправильного размера провода может привести к плавлению при скачке тока, что приведет к возгоранию.

Поэтому найдите время, чтобы выбрать надлежащее сечение провода, руководствуясь величиной электрического тока, который вы собираетесь использовать.

Как определить размер провода и прерывателя?

Крайне важно правильно выбрать провод и автоматический выключатель, чтобы избежать несчастных случаев. Кроме того, не забудьте сначала проверить требования к усилителю прибора. Как упоминалось ранее, вы можете легко получить доступ к этой информации на этикетке с номинальной мощностью прибора. В первую очередь вы предоставите его в ваттах, поэтому вам необходимо преобразовать его в ампер. Разделите мощность (Вт) на требования к напряжению, чтобы получить мощность.

Получив общую мощность электроприборов, рассчитайте безопасную нагрузку, чтобы определить размер выключателя. Во-вторых, вам нужно выбрать размер провода по номинальному току автоматического выключателя, который вы предпочитаете. Вы можете легко выбрать подходящий AWG из таблицы выше.

Для каждого комплекта приборов потребуется отдельный AWG и автоматический выключатель. Например, рассмотрим мощность 10 ампер. Этого достаточно для работы обычных бытовых приборов, таких как холодильник, посудомоечная и стиральная машины. Вы можете определить размер провода и выключателя, выполнив два простых шага.

  1. Сначала необходимо рассчитать безопасную нагрузку. Помните, что автоматический выключатель усилителя должен быть не менее 125% нагрузки. Таким образом, в этом случае наилучший размер выключателя = 10 А X 125% = 12,5 А.

Примечание: доступные диапазоны размеров выключателя включают 15A, 20A, 30A, 40A, 50A и т. д. Таким образом, в нашем случае идеально подходит размер выключателя 15A.

  1. Далее вам необходимо определить правильный размер провода, чтобы он соответствовал выбранному вами выключателю. Эти данные доступны из приведенной выше диаграммы допустимой нагрузки по размерам проводов. Для максимальной силы тока 15 А требуется провод калибра №14.

Таким образом, для системы с током 10 А вам потребуется автоматический выключатель на 15 А и провод №14. Точно так же вы можете определить прерыватель и размер провода для других систем тока, используя два вышеуказанных шага.

Как интерпретировать маркировку проводов?

Покупая проволоку, вы должны выбрать правильный калибр. Это требует эффективной интерпретации меток проводов. Вы можете найти всю информацию на поверхности провода. Однако это не относится к некоторым кабелям, и поэтому вам нужно внимательно искать в другом месте. Так как же читать этикетки проводов, чтобы убедиться, что вы используете правильный размер?

В большинстве проводов номер AWG указан на поверхности кабеля. Например, для провода AWG №12 надпись будет «12». Вы также увидите другой номер рядом с тегом AWG. Например, вы можете найти такое число, как «12/4».

Второе число представляет собой количество проводов , которые вы найдете в кабеле. Также на некоторых кабелях указано наличие провода заземления. Вы найдете это с надписью «G». Обратите внимание, что наличие заземляющего провода не влияет на общее количество служебных проводов.

Обратите внимание, что не на всех проводах написан текст AWG. Вы все еще можете интерпретировать их датчик, но вам нужно будет использовать альтернативный процесс. Во-первых, вам потребуются кусачки, чтобы перерезать провод. Было бы лучше, если бы вы сделали разрез перпендикулярно трассе кабеля. Как только вы получите доступ к внутренней части кабеля, измерьте диаметр. AWG обычно указывается в дюймах, поэтому вы должны рассчитывать в дюймах.

При измерении диаметра убедитесь, что вы используете расстояние от одного конца поперечного сечения до другого. Кроме того, убедитесь, что вы сохраняете прямую линию при измерении для точного чтения. Наконец, убедитесь, что вы не включаете толщину кабеля в измерения. Он не является частью размеров манометра.

Хотя этот процесс и даст вам оценку диаметра провода, он утомителен. Кроме того, он подвержен ошибкам, особенно во время измерения. Поэтому желательно избежать хлопот, купив провод с указанием AWG.

Каковы ключевые факторы размера провода?

Вам необходимо принять во внимание несколько важных соображений относительно размера проводов.

Во-первых, вам нужно выбрать больший размер провода, чем ваши требования по току. Обоснование заключается в том, что чем больше размер провода, тем безопаснее будут ваши приборы.

Кроме того, если вы собираетесь передавать ток на расстояние более 100 футов, используйте провод максимально возможного сечения, особенно если провод находится в корпусе, таком как кабелепровод, где рассеивание тепла является несовершенным.   

Кроме того, было бы лучше, если бы вы интересовались используемым материалом проволоки. Большинство проводов медные. Однако вы также найдете многожильные алюминиевые и медные провода в фидерных проводах большего сечения.

Однако при использовании алюминиевых проводов следует соблюдать осторожность, так как они сильно отличаются от медных. С точки зрения проводимости алюминий обеспечивает 61% проводимости меди. Тем не менее, алюминий на 30% легче. Поэтому будьте осторожны при выборе калибра из алюминия. Он может не гарантировать такую ​​же эффективность, как медь.

Итак, учитывая размер провода, что лучше: меньший или больший размер?

Вы должны быть очень осторожны с размером провода. Если вы используете меньший калибр, чем требуется, последствия могут быть фатальными. Провод, вероятно, перегреется и впоследствии расплавится, что повлияет на состояние выключателя или даже на приборы в соединении. Вы также можете стать жертвой электрического пожара.

Если вы планируете использовать провод большего размера, вы играете безопаснее, чем используя провод меньшего сечения. Вы не рискуете столкнуться с проблемами меньшего провода. Тем не менее, он будет доставлять вам неудобства, так как он толще и жестче. Поэтому очень важно использовать правильный размер провода. В общем, чем больше калибр, тем лучше, особенно с точки зрения безопасности.

Каковы ключевые факторы выбора размера выключателя?

При выборе размера гидромолота следует помнить о семи важных мерах предосторожности. К ним относятся:

  1. Не используйте отбойный молоток слишком большого размера. Это будет опасно, так как не защитит приборы. Например, при использовании водонагревателя его змеевик будет перегреваться, если его защищает автоматический выключатель увеличенного размера. То же самое произойдет и с другими устройствами в цепи. Это особенно вероятно, если разница между током автоматического выключателя и номинальным током приборов значительно велика.
  1. Не используйте гидромолот меньшего размера. Это будет продолжать разрывать цепь, даже если в этом нет необходимости. Всегда используйте правильный размер выключателя для эффективной работы цепи.
  1. Вы также не должны использовать однофазный автоматический выключатель для трехфазной сети. Такого прерывателя недостаточно для защиты цепи, и он приведет к электрическим неисправностям.
  1. Сила тока вашего прерывателя не должна превышать силу тока провода, чтобы защитить провод от плавления. Провод меньшего тока расплавится до того, как ток достигнет провода. Это может привести к пожару или неисправности выключателя.
  1. Если автоматический выключатель рассчитан на использование в сети 120 В, вы не можете использовать его в сети 240 В. Однако вы можете использовать прерыватель на 240 В в источнике питания 120 В. Эмпирическое правило заключается в том, что прерыватель нельзя использовать в источнике питания с более высоким напряжением, чем его номинал.
  1. Трехполюсный автоматический выключатель можно использовать только в трехфазной системе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *