Как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности нагрузки. Какие факторы влияют на выбор проводки. Онлайн калькулятор и таблицы для подбора кабеля по току и мощности. Почему важно учитывать длину линии при расчете.
Зачем нужен расчет сечения кабеля по мощности
Правильный подбор сечения кабеля имеет критически важное значение для безопасной и эффективной работы электропроводки. Недостаточное сечение проводов может привести к следующим проблемам:
- Перегрев кабеля и возможное возгорание изоляции
- Повышенное падение напряжения, особенно на длинных линиях
- Срабатывание автоматов защиты из-за превышения допустимого тока
- Выход из строя подключенных электроприборов
- Увеличение потерь электроэнергии
Поэтому при проектировании электропроводки очень важно правильно рассчитать необходимое сечение кабеля с учетом мощности нагрузки, длины линии и других факторов. Это позволит обеспечить надежную и безопасную работу электросети.
Основные факторы, влияющие на выбор сечения кабеля

- Мощность нагрузки — суммарная мощность всех подключаемых электроприборов
- Сила тока — рассчитывается исходя из мощности и напряжения сети
- Длина кабельной линии — чем она больше, тем больше потери
- Материал жил — медь или алюминий
- Способ прокладки — открытый или закрытый
- Температура окружающей среды
- Тип изоляции кабеля
Все эти факторы в комплексе влияют на выбор оптимального сечения проводников. Рассмотрим подробнее, как правильно учесть каждый из них при расчетах.
Расчет силы тока по мощности нагрузки
Первым шагом при подборе кабеля является определение расчетного тока. Он вычисляется по следующей формуле:
I = P / (U * cos φ)
где:
- I — сила тока, А
- P — мощность нагрузки, Вт
- U — напряжение сети, В
- cos φ — коэффициент мощности (для бытовых потребителей принимается равным 1)
Для однофазной сети 220В формула упрощается:
I = P / 220
Например, для нагрузки мощностью 3 кВт расчетный ток составит:
I = 3000 / 220 = 13,6 А
Полученное значение тока используется для дальнейшего подбора сечения кабеля по справочным таблицам.

Таблица выбора сечения кабеля по току
Ниже приведена таблица для выбора минимально допустимого сечения медных и алюминиевых проводов в зависимости от длительно допустимого тока:
Сечение, мм² | Медь, А | Алюминий, А |
---|---|---|
1,5 | 19 | 15 |
2,5 | 27 | 21 |
36 | 28 | |
6 | 46 | 36 |
10 | 63 | 50 |
Эта таблица позволяет быстро определить минимально допустимое сечение провода по расчетному току нагрузки. Например, для тока 13,6 А подойдет медный кабель сечением 1,5 мм².
Учет длины кабельной линии
При выборе сечения кабеля очень важно учитывать длину линии, особенно если она превышает 30-50 метров. С увеличением длины растут потери напряжения в проводах. Для их компенсации может потребоваться увеличение сечения жил.
Допустимое падение напряжения в проводке не должно превышать:
- 2,5% для осветительных сетей
- 5% для силовых линий
Для расчета падения напряжения используется следующая формула:
ΔU = (ρ * P * L) / (S * U)

где:
- ΔU — падение напряжения, В
- ρ — удельное сопротивление проводника (0,0175 для меди, 0,028 для алюминия)
- P — мощность нагрузки, Вт
- L — длина линии (в одну сторону), м
- S — сечение жилы, мм²
- U — напряжение сети, В
При превышении допустимого падения напряжения необходимо увеличить сечение кабеля.
Онлайн калькулятор для расчета сечения кабеля
Для удобства расчетов можно воспользоваться онлайн калькулятором. Он позволяет быстро подобрать оптимальное сечение кабеля с учетом всех необходимых параметров:
- Мощность нагрузки
- Длина линии
- Материал проводника
- Способ прокладки
- Допустимое падение напряжения
Калькулятор автоматически рассчитает необходимое сечение кабеля и проверит соответствие допустимому падению напряжения. Это позволяет быстро и точно подобрать оптимальный вариант проводки.
Рекомендации по выбору кабеля для домашней электропроводки
При проектировании электропроводки в квартире или частном доме рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Для розеточных групп использовать медный кабель сечением не менее 2,5 мм²
- Для освещения достаточно сечения 1,5 мм²
- Для мощных потребителей (электроплита, бойлер и т.п.) применять отдельные линии сечением 4-6 мм²
- При длине линии более 15-20 м увеличивать сечение на ступень
- Использовать трехжильный кабель с отдельным защитным проводником
- Выбирать кабель с негорючей изоляцией (например, ВВГнг)
Соблюдение этих рекомендаций позволит обеспечить надежную и безопасную работу домашней электросети на долгие годы.

Типичные ошибки при расчете и выборе кабеля
При проектировании электропроводки нередко допускаются следующие ошибки:
- Выбор сечения «на глаз», без расчетов
- Игнорирование длины кабельной линии
- Использование алюминиевых проводов для внутренней проводки
- Прокладка силовых и слаботочных кабелей в одном канале
- Применение кабеля с горючей изоляцией
- Отсутствие запаса по мощности на перспективу
Все эти ошибки могут привести к серьезным проблемам при эксплуатации электропроводки. Поэтому очень важно подходить к расчетам ответственно и учитывать все факторы.
таблица и формула, фото и видео урок как рассчитать сечение кабеля по мощности и длине
Параметры кабелей рассчитываются при проектировании электрической линии. Основательный подход инженеров гарантирует качественную и безопасную проводку, рассчитанную с запасом на одновременную работу всех электроприборов. Если проигнорировать точность на этом этапе и неправильно подобрать электрический кабель, все может завершиться пожаром.
Чтобы предотвратить аварийные ситуации, которые могут повлечь значительные финансовые расходы, рекомендуется предварительно рассчитать сечение кабеля в зависимости от длины и мощности. Сделать это можно несколькими способами:
- с помощью онлайн-калькуляторов – программных сервисов, работающих на основе утвержденных формул;
- по таблицам зависимости сечения жилы провода от мощности и длины линии;
- по формулам.
Для чего необходим расчет кабеля
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2),
где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.
Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Монтаж элементов распределительного щита
После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:
- автомат защиты и УЗО – общие;
- автоматы и УЗО – для выделенных групп;
- счетчик;
- нулевая шина и главная заземляющая шина.
На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:
- белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
- синяя – нулю;
- желто-зеленая – защитному заземлению.
Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.
Применяемая расцветка проводов
Что еще влияет на нагрев проводов
Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:
- Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
- Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.
Обзор частых ошибок проектирования
Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.
Каких ошибок следует избегать:
- использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
- производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
- закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
- в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
- проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
- планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
- составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.
Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.
Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты
Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.
Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.
Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16
Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
Монтаж и коммутация кабелей и конструкций
Электропроводка в доме коммутируется между собой методом:
- Спаивания. Пайка для внутридомового монтажа не используется, это дорогой и трудоемкий процесс.
- Скручивания. Наиболее простой способ монтажа проводов из одинакового материала. Медь и алюминий скручивать нельзя – соединение будет греться.
- Соединения на клеммных колодках. Надежный, простой и недорогой способ монтажа. Клемники различных видов, форм, типов и размеров существенно упрощают монтаж.
Порядок расчета сечения по мощности
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:
- Суммарная мощность всех приборов.
- Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
- Материал проводника: медь или алюминий.
- Тип проводки: открытая или закрытая.
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
- для двух одновременно включенных приборов – 1;
- для 3-4 – 0,8;
- для 5-6 – 0,75;
- для большего количества – 0,7.
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Расчёт электропроводки в квартире
В первую очередь необходимо помнить о том, что расчёт электропроводки в квартире начинается с составления схемы разводки.
Если вы решили заняться проведением проводки самостоятельно, вам необходимо особое внимание уделять таким вопросам:
- определение сечения жил проводов;
- при каких условиях будет прокладываться провод;
- как подключить счётчик;
- заземление;
- суммарная мощность приборов;
- защита электросети.
На среднюю однокомнатную квартиру полагается суммарная мощность в 15 кВт. Удобнее подсчитать потребляемую мощность, если условно разделить проводку на несколько групп.
Например, розетки для:
- ванной;
- комнаты;
- кухни;
- коридора.
И отдельно учтите освещение квартиры. Так вам легче будет подсчитать максимальную нагрузку электроприборов вашего дома. Если вы сомневаетесь, используйте специальный калькулятор, который сможете найти в интернете на строительных форумах.
Также при расчёте проводки постарайтесь максимально точно определить суммарную мощность, которую потребляют все крупные электроприборы в квартире. Для этого вам понадобится информация, которую предоставляет производитель в инструкции по эксплуатации или на коробках. Также дополнительные данные вы сможете найти в интернете.
Как видите, расчёт электропроводки можно провести и самостоятельно. Не забывайте придерживаться точности при любых подсчётах. Если вы сталкивались с такими расчётами, поделитесь комментариями под этой статьёй.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
- L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
- ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
- I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Как влияет длина электрической проводки на выбор подходящего кабеля?
Слишком длинная электрическая цепь сопровождается высокими потерями. Как правило, они провоцируют нагревание кабеля в процессе работы.
Вычислить этот коэффициент помогает формула:
U= (P*ro +Q* xo) *L /Uh
Привод для откатных ворот — выбор автоматики, лучшие материалы для изготовления и характеристики приводаБлок питания своими руками: пошаговая инструкция как делается самодельная, регулируемая, универсальная и импульсная модель
- Наружные плиточные работы — особенности и необычные решения
- Р – это активная мощность устройства;
- Q – является реактивной мощностью. Она измеряется в Вт;
- ro – коэффициент активного сопротивления;
- хо – выступает в качестве реактивного сопротивления;
- Uh – показатель номинального напряжения. Оно показывает максимальное потребление бытового прибора.
- L – это длина электрической цепи.
Для длинной цепи дополнительно используют автоматы предотвращающие преждевременное перегревание проводников. Они оснащены тепловым и электромагнитным расщепителем. Помимо этого, данные устройства сокращают риск появления короткого замыкания.
Правило выбора площади сечения провода для максимального тока
Таблица сечения медного кабеля
При определении большинства параметров расчётов пригодится таблица расчёта сечения кабеля, представленная на нашем сайте. Так как основные параметры рассчитываются на основании потребности потребителя тока все исходные могут быть достаточно легко посчитаны. Однако так же важную роль влияет марка кабеля и провода, а также понимание конструкции кабеля.
Основными характеристиками конструкции кабеля являются:
- Материал-проводника
- Форма проводника
- Тип проводника
- Покрытие поверхности проводника
- Тип изоляции
- Количество жил
Ток, протекающий через кабель создаёт тепло за счёт потерь в проводниках, потерь в диэлектрике за счёт теплоизоляции и резистивных потерь от тока. Именно поэтому самым основным является расчёт нагрузки, который учитывает все особенности подвода силового кабеля, в том числе и тепловые. Части, которые составляют кабель (например, проводники, изоляция, оболочка, броня и т. д.), должны быть способны выдержать повышение температуры и тепло, исходящее от кабеля.
Пропускная способность кабеля — это максимальный ток, который может непрерывно протекать через кабель без повреждения изоляции кабеля и других компонентов. Именно этот параметр и является результатом при расчёте нагрузки, для определения общего сечения.
Кабели с более большими зонами поперечного сечения проводника имеют более низкие потери сопротивления и могут рассеять тепло лучше, чем более тонкие кабели. Поэтому кабель с 16 мм2 сечения будет иметь большую пропускную способность тока, чем 4 мм2 кабель.
Предлагаем ознакомиться Железные печи для бани своими руками как сделать печь в баню из металла фото
Для систем переменного тока обычно используется метод расчёта перепадов напряжения на основе коэффициента мощности нагрузки. Как правило, используются полные токи нагрузки, но если нагрузка была высокой при запуске (например, двигателя), то падение напряжения на основе пускового тока (мощность и коэффициент мощности, если это применимо), должны также быть просчитаны и учтены, так как низкое напряжение так же является причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования, несмотря на современные уровни его защиты.
Таблица 1
(Данные из таблицы 1.3.4 ПУЭ)
Сечение токо-проводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | ||
открыто | в одной трубе | ||
одного двух жильного | одного трех жильного | ||
0,5 | 11 | – | – |
0,75 | 15 | – | – |
1 | 17 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 18 | 15 |
2 | 26 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 25 | 21 |
3 | 34 | 28 | 24 |
4 | 41 | 32 | 27 |
5 | 46 | 37 | 31 |
6 | 50 | 40 | 34 |
8 | 62 | 48 | 43 |
10 | 80 | 55 | 50 |
16 | 100 | 80 | 70 |
25 | 140 | 100 | 85 |
35 | 170 | 125 | 100 |
50 | 215 | 160 | 135 |
70 | 270 | 195 | 175 |
95 | 330 | 245 | 215 |
120 | 385 | 295 | 250 |
Выделены номиналы проводов, используемых в бытовой электрике. “Один двужильный” – это кабель с двумя проводами, один из них – Фаза, другой – Ноль. То есть, это однофазное питание нагрузки. “Один Трехжильный” – это при трехфазном питании.
Эта таблица показывает, при каких токах и в каких условиях можно эксплуатировать провод данного сечения.
В таблице одножильный провод – означает, что рядом (на расстоянии менее 5 диаметров провода) не проходит больше никаких проводов. Двужильный провод – два провода рядом, как правило, в одной общей изоляции. Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток меньше. И чем больше проводов в кабеле или пучке, тем меньше должен быть максимальный ток для каждого проводника из-за возможного взаимного нагрева.
Эту таблицу я считаю не совсем удобной для практики. Ведь чаще всего исходный параметр – это мощность потребителя электроэнергии, а не ток, и исходя из этого нужно выбирать провод.
Предлагаю вам вторую таблицу, в которой исходные параметры – потребляемый ток и мощность, а искомые величины – сечение провода и ток отключения защитного автоматического выключателя.
Ниже – таблица выбора сечения провода, исходя из известной мощности или тока. А в правом столбце – выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.
Таблица 2
Макс. мощность, кВт | Макс. ток нагрузки, А | Сечение провода, мм2 | Ток автомата, А |
1 | 4.5 | 1 | 4-6 |
2 | 9.1 | 1.5 | 10 |
3 | 13.6 | 2.5 | 16 |
4 | 18.2 | 2.5 | 20 |
5 | 22.7 | 4 | 25 |
6 | 27.3 | 4 | 32 |
7 | 31.8 | 4 | 32 |
8 | 36.4 | 6 | 40 |
9 | 40.9 | 6 | 50 |
10 | 45.5 | 10 | 50 |
11 | 50.0 | 10 | 50 |
12 | 54.5 | 16 | 63 |
13 | 59.1 | 16 | 63 |
14 | 63.6 | 16 | 80 |
15 | 68.2 | 25 | 80 |
16 | 72.7 | 25 | 80 |
17 | 77.3 | 25 | 80 |
Красным цветом выделены критические случаи, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод потолще, чем указано в таблице. А ток автомата – поменьше.
Глядя в табличку, можно легко выбрать сечение провода по току, либо сечение провода по мощности.
Предлагаем ознакомиться Кресло для бани своими руками чертежи
А также – выбрать автоматический выключатель под данную нагрузку.
В этой таблице данные приведены для следующего случая.
- Одна фаза, напряжение 220 В
- Температура окружающей среды 30 С
- Прокладка в воздухе или коробе (в закрытом пространстве)
- Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
- Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
- Достижение потребителем максимальной мощности – крайний, но возможный случай. При этом максимальный ток может действовать длительное время без отрицательных последствий.
Если температура окружающей среды будет на 20 0С выше, или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбрать большее сечение (следующее из ряда). Особенно это касается тех случаев, когда значение рабочего тока близко к максимальному.
Вообще, при любых спорных и сомнительных моментах, например
- возможное в будущем увеличение нагрузки
- большие пусковые токи
- большие перепады температур (электрический провод на солнце)
- пожароопасные помещения
нужно либо увеличивать толщину проводов, либо более детально подойти к выбору – обратиться к формулам, справочникам. Но, как правило, табличные справочные данные вполне пригодны для практики.
Это правило дается без запаса, впритык, поэтому полученный результат необходимо округлять в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, ток 32 Ампер. Нужен провод сечением 32/10 = 3,2 мм2. Выбираем ближайший (естественно, в бОльшую сторону) – 4 мм2. Как видно, это правило вполне укладывается в табличные данные.
И в заключение – опять про старый добрый алюминиевый провод.
Алюминий пропускает ток хуже, чем медь. Этого знать достаточно, но вот немного цифр. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди всего на 20%. При токах до 80 А алюминий пропускает ток хуже на 30%.
Считаю, что знаний, приведенных в данной статье, вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям “цена/толщина”, “толщина/рабочая температура” и “толщина/максимальный ток и мощность”.
Чем опасна неправильно смонтированная электропроводка: как проявляются скрытые риски
С начала дачного сезона привел ко мне новый сосед своего знакомого Андрея. У того просьба: помочь решить вопрос с пониженным напряжением на его участке. Особенно его беспокоит низкий уровень в гараже, где он разместил свою мастерскую с электрическими станками.
Поехали смотреть и проверять. Напряжение подается на вводной щит частного дома. Мой карманный мультиметр показал 203 вольта, что в принципе приемлемо для сельской местности.
А вот дальше начались чудеса. На его большой территории размещено несколько хозяйственных построек. Они подключены последовательной цепочкой: одно к другому. Гараж находится в самом конце.
Общая длина магистрали превышает сотню метров. Подключение выполнено тем, что было под рукой: медный провод 1,5 мм кв, а отдельные участки между строениями запитаны даже скрутками из алюминия 2,5 квадрата.
Этот участок обладает повышенным сопротивлением. Оно создает падение напряжения на входе в гараж до 185 вольт. А этого уже недостаточно для нормальной работы электродвигателей различных станков.
У Андрея на участке от дома до мастерской потери составили 18 вольт. Он собирался приобрести стабилизатор напряжения для гаража, а я ему объяснил, что так делать нельзя по следующим причинам:
- стабилизатор поднимет уровень напряжения на своем выходе и мощность потребления станками еще больше возрастет;
- от этого дополнительно увеличится нагрузка на проводку.
В этой ситуации возникнет дополнительная просадка напряжения на входе в стабилизатор, что повлечет:
- его отключение от защит;
- или возникновение аварийной ситуации в проводке из-за ее перегруза и перегрева.
Ненужные потери напряжения можно устранить только правильным подбором сечения кабеля питания с учетом транслируемой мощности и его надежным монтажом.
Расчет кабеля по мощности: калькулятор онлайн
Неправильно выполненные электромонтажные работы при строительстве или ремонте дома часто сопровождаются авариями, пожаром или получением электрических травм. Поэтому сразу на стадии их планирования необходимо использовать проводку, отвечающую требованиям безопасности.
В статье показываю, как выполнить расчет сечения кабеля по мощности: калькулятор и таблицы прилагаются. Информацию для новичков дополняю картинками и схемами, поясняющими основные электрические процессы.
Опытный электрик может не читать пояснения, а сразу через раздел содержания открыть онлайн калькулятор и сделать в нем нужные вычисления.
Чем опасна неправильно смонтированная электропроводка: как проявляются скрытые риски
С начала дачного сезона привел ко мне новый сосед своего знакомого Андрея. У того просьба: помочь решить вопрос с пониженным напряжением на его участке. Особенно его беспокоит низкий уровень в гараже, где он разместил свою мастерскую с электрическими станками.
Поехали смотреть и проверять. Напряжение подается на вводной щит частного дома. Мой карманный мультиметр показал 203 вольта, что в принципе приемлемо для сельской местности.
А вот дальше начались чудеса. На его большой территории размещено несколько хозяйственных построек. Они подключены последовательной цепочкой: одно к другому. Гараж находится в самом конце.
Общая длина магистрали превышает сотню метров. Подключение выполнено тем, что было под рукой: медный провод 1,5 мм кв, а отдельные участки между строениями запитаны даже скрутками из алюминия 2,5 квадрата.
Этот участок обладает повышенным сопротивлением. Оно создает падение напряжения на входе в гараж до 185 вольт. А этого уже недостаточно для нормальной работы электродвигателей различных станков.
У Андрея на участке от дома до мастерской потери составили 18 вольт. Он собирался приобрести стабилизатор напряжения для гаража, а я ему объяснил, что так делать нельзя по следующим причинам:
- стабилизатор поднимет уровень напряжения на своем выходе и мощность потребления станками еще больше возрастет;
- от этого дополнительно увеличится нагрузка на проводку.
В этой ситуации возникнет дополнительная просадка напряжения на входе в стабилизатор, что повлечет:
- его отключение от защит;
- или возникновение аварийной ситуации в проводке из-за ее перегруза и перегрева.
Ненужные потери напряжения можно устранить только правильным подбором сечения кабеля питания с учетом транслируемой мощности и его надежным монтажом.
Принципы выбора кабеля по току: какие процессы учитываются
Провода и кабели для домашней проводки выпускаются большим ассортиментом с разным сечением жил из меди или алюминия. Их поперечное сечение вычисляется по формуле площади круга через диаметр, который легко определить измерительными инструментами, например, микрометром.
Поскольку они предназначены для работы в разных условиях эксплуатации, то обладают различной конструкцией, каждая из которых имеет свое название, например, NYM, ПУНП, ПУНГП, ВВГ, ВВГнг, ПВС и другие обозначения.
Внутренняя конструкция любого из них состоит из металлических жил и изоляции. В качестве примера показываю картинкой кабель ВВГнг.
Любая жила обладает электрическим сопротивлением. При прохождении тока по ней выделяется тепло, описываемое законом Джоуля-Ленца. Оно зависит от величины нагрузки, времени ее протекания и сопротивления проводника.
При этом происходит нагрев:
- металла жилы;
- слоя изоляции;
- окружающей кабель среды.
С третьим вопросом предлагаю разобраться поподробнее.
Как влияют условия эксплуатации на работу проводки: особенности открытой и закрытой прокладки
Обратите внимание на то, что окружающая кабель среда может отводить тепло, снижая нагрев, либо повышать его температуру за счет локализации места прокладки расположенными в непосредственной близости теплоизолирующими материалами.
Поэтому расположенная на открытом воздухе проводка, благодаря естественной вентиляции (перемещения тепла вверх, а охлажденных масс вниз), охлаждается лучше, чем спрятанная в трубах или внутри строительных конструкций.
Изоляционные материалы хорошо работают при нагреве до допустимой температуры, а после достижения ею критических значений усыхают, теряя свои диэлектрические свойства. Тогда через них создаются токи утечек, приводящие к авариям или пожарам.
Поэтому для каждого типа провода уже выбраны температуры допустимого нагрева с учетом прохождения по ним длительных нагрузок. Поскольку сопротивление по закону Ома уже влияет на величину тока, то по нему и проводится весь расчет.
При пользовании этой методикой необходимо суммировать все нагрузки, которые могут проходить по жиле. Например, розетки, подключенные шлейфом, могут питать одновременно несколько бытовых приборов. Этот момент следует учитывать при выборе сечения питающего их кабеля.
Чтобы не усложнять этот процесс формулами на практике используются уже готовые таблицы. Привожу выдержку из них, необходимую для домашнего мастера.
Способ выбора сечения кабеля по току является базовым. Он:
- основан на многочисленных научных экспериментах;
- заложен в ПУЭ для обеспечения надежной и безопасной работы электрооборудования;
- позволяет оптимально выбрать сечение проводки по цене.
Для обеспечения повышенной безопасности при эксплуатации допустимо создавать запас по площади, используя кабель с более толстыми жилами. А монтировать его с уменьшенным сечением опасно.
Расчет сечения медных проводов и кабелей
Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводов для отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры.
Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную.
В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа, установленная на кухне и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т.п.).
Для этой розеточной группы выбираем провод сечением 2.5мм2. При условии, что силовая нагрузка будет разбросана по разным розеткам. Что это значит? Например, на кухне для подключения всей бытовой техники нужно 3-4 розетки подключенных медным проводом сечением 2.5 мм2 каждая.
Если вся техника подключается через одну единственную розетку, то сечения в 2.5 мм2 будет недостаточно, в этом случае нужно использовать провод сечением 4-6 мм2. В жилых комнатах для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2, но окончательный выбор нужно принимать после соответствующих расчетов.
Питание всей осветительной нагрузки выполняется проводом сечением 1.5 мм2.
Необходимо понимать, что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 4 – 6 мм2.
При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ.
Выбор сечения кабеля по мощности
Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.
Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда.
Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.
Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток — это направленное движение частиц.
Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока.
Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.
Несмотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.
Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.
Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке:
С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)
Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных.
Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.
А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо, когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.
Как рассчитать кабель по мощности нагрузки простыми словами
У большинства современных бытовых приборов в сопроводительной документации указывается информация не о токе нагрузки, а о величине мощности потребления. Эти параметры электрической сети взаимосвязаны.
Их легко пересчитать по известным формулам, содержащихся в шпаргалке электрика.
Однако есть более простой и доступный путь: уже готовая табличная форма. Она избавляет человека от математических вычислений.
Здесь действует то же правило сложения мощностей всех подключенных приборов, как и ранее для тока нагрузки.
Разберем пример. В розеточную группу из трех последовательно подключенных розеток может быть одновременно вставлено три потребителя с нагрузкой 2, 1,5 и 1,0 кВт. Складываем их и получаем 4,5 киловатта.
Смотрим таблицу. Для проводки 220 вольт, проложенной открытым способом, достаточно использовать медь сечением полтора квадрата или алюминий — 2,5. При выборе закрытого способа монтажа потребуется увеличить медный провод до 2,5 мм кв, а алюминиевый — до 4,0.
К слову: на любые розеточные группы общепринято выполнять монтаж проводов с сечением от 2,5 миллиметров квадратных. Здесь действуют дополнительные требования к их механической прочности, требующей запаса по толщине.
Особенно актуально это требование к алюминиевой проводке, обладающей пониженной механической прочностью. В этом не раз убедились многочисленные владельцы квартир в старых многоэтажных зданиях.
Создание небольшого запаса сечения кабеля в будущем может избавить владельца от непредвиденных проблем при приобретении и подключении нового, более мощного электрооборудования.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
- L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
- ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
- I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Выбор сечения кабеля по мощности и току: таблица справочных данных
Этот способ вобрал в себя две вышеприведенные методики расчета. Они просто сведены в общую таблицу.
Ей удобно пользоваться, имея любую информацию: по току нагрузки или потребляемой мощности, что позволяет не заниматься переводом одной величины в другую.
Однако во всех этих таблицах скрыт один параметр, а именно: очень длинная электрическая цепь. Она косвенно влияет на результаты расчета. Но об этом читайте в следующем подразделе.
Почему необходимо учитывать длину протяженной электрической магистрали в частном доме
Во всех приведенных таблицах учитывается итоговое действие электрического тока на нагрев металлической жилы. Его величина практически не меняется внутри пределов квартиры, где от вводного щитка до конечного потребителя расстояние редко превышает 15 метров.
Однако мы знаем, что электрическое сопротивление провода влияет на ток, а оно с увеличением расстояния всегда возрастает прямо пропорционально отношению удельного сопротивления к площади поперечного сечения.
На длинных участках дополнительно возникают потери напряжения, а все это необходимо учитывать в точных расчетах, что и применяется на практике в онлайн калькуляторе, приведенном в следующем разделе.
В качестве пояснения приведу пример такого влияния, применённого при монтаже точных измерительных цепей напряжения ТН на своей подстанции 330 кВ, где потери должны быть минимальными. С ними борются всеми доступными способами.
Эти ТН расположены на ОРУ-330 кВ. Они удалены от релейных панелей на дистанцию порядка 300-400 метров.
Сборка вторичных цепей выполнена в шкафу. Они к нему подаются от выводной коробки, расположенной внизу основания фарфорового изолятора коротким контрольным кабелем с жилами 1,5 мм кв.
Его длину можете оценить визуально по фотографии. Она не превышает несколько метров. Выходные кабели цепей напряжения, проложенные к панелям релейного зала, имеют повышенное сечение жил и превышают 16 мм квадратных.
Это хорошо видно на обратной стороне ввода релейной панели.
Сделано это для того, чтобы минимизировать потери напряжения на такой большой дистанции. Они не должны вносить погрешность большую 0,5%.
По самим же панелям разводка опять выполняется жилами 1,5 квадрата. Короткие расстояния от ТН к его шкафу и в релейном зале не оказывают существенного влияния на потери.
Приведенным примером я постарался показать, как длина протяженной магистрали может повлиять на выбор и расчет кабеля. Все это учтено в онлайн калькуляторе.
|
Расчет сечения кабеля, таблицы, программа
Расчет сечения кабеля (провода) — не менее важный этап при проектировании электрической схемы квартиры или дома.
Расчет сечения кабеля по мощности
Оптимальная площадь сечения позволяет пропускать ток без возможного перегрева проводов. Поэтому при проектировании электрической разводки, в первую очередь, находят оптимальное сечение провода в зависимости от потребляемой мощности. Для вычисления этого значения следует подсчитать общую мощность всех приборов, которые планируется подключать. При этом, учитывайте тот факт, что не все потребители будут подключаться одновременно. Проанализируйте данную периодичность для выбора оптимального диаметра жилы проводника (подробнее в следующем пункте «Расчет по нагрузке»).
Таблица: Ориентировочная мощность потребления бытовых электроприборов.
Наименование | Мощность, Вт |
---|---|
Осветительные приборы | 1800-3700 |
Телевизоры | 120-140 |
Радио и аудио аппаратура | 70-100 |
Холодильники | 165-300 |
Морозильники | 140 |
Стиральные машины | 2000-2500 |
Джакузи | 2000-2500 |
Пылесосы | 650-1400 |
Электроутюги | 900-1700 |
Электрочайники | 1850-2000 |
Посудомоечная машина с подогревом воды | 2200-2500 |
Электрокофеварки | 650-1000 |
Электромясорубки | 1100 |
Соковыжималки | 200-300 |
Тостеры | 650-1050 |
Миксеры | 250-400 |
Электрофены | 400-1600 |
Микроволновые печи | 900-1300 |
Надплитные фильтры | 250 |
Вентиляторы | 1000-2000 |
Печи-гриль | 650-1350 |
Стационарные электрические плиты | 8500-10500 |
Электрические сауны | 12000 |
Для домашней сети с напряжением 220 вольт значение силы тока (в амперах, А) определяется по следующей формуле:
I = P / U, где:
- P – электрическая полная нагрузка (представлена в таблице и, также, указывается в техническом паспорте устройства), Вт (ватт).
- U – напряжение электрической сети (в данном случае 220), В (вольт).
Если напряжение в сети 380 вольт, то формула расчета следующая:
I = P /√3× U= P /1,73× U, где:
- P — общая потребляемая мощность, Вт.
- U — напряжение в сети (380), В.
Допустимая нагрузка у медного кабеля составляет 10 А/мм², а у алюминиевого – 8 А/мм². Для расчета необходимо полученную величину тока (I) разделить на 10 или 8 (в зависимости от выбранного проводника). Полученное значение и будет ориентировочным размером необходимого сечения.
Расчет сечения кабеля по нагрузке
На начальном этапе рекомендуется сделать поправку по нагрузке. Об этом упоминалось выше, но все же повторимся, что в быту редко возникают ситуации, когда все потребители энергии включаются одновременно. Чаще всего одни приборы работают, а другие нет. Поэтому для уточнения следует полученную величину сечения умножить на коэффициент спроса (Kс). Если же вы уверены, что будете эксплуатировать все приборы сразу, то использовать указанный коэффициент не нужно.
Таблица: Коэффициенты спроса различных потребителей (Kс).
Наименование приемника | Коэффициент спроса |
---|---|
Освещение ОРУ (открытого распределительного устройства ): | |
при одном | 0,5 |
при нескольких | 0,35 |
Освещение помещений | 0,6-0,7 |
Телевизор | 0,7 |
Бытовая электроника | 0,2 |
Холодильник | 0,8 |
Стиральная машина | 0,1 |
Пылесос | 0,1 |
Охлаждение трансформаторов | 0,8-0,85 |
Компрессоры | 0,4 |
Зарядные устройства | 0,12 |
Подогрев и электроотопление | 1,0 |
Влияние длины проводника на сечение
Длина проводника важна при строительстве сетей промышленного масштаба, когда кабель нужно тянуть на значительные расстояния. За время прохождения тока по проводам происходят потери мощности (dU), которые рассчитываются по следующей формуле:
dU = I×p×L/S, где:
- I – сила тока.
- p – удельное сопротивление (для меди — 0,0175, для алюминия — 0,0281).
- L – длина кабеля.
- S – просчитанная площадь сечения проводника.
Согласно техническим условиям, максимальная величина падения напряжения по длине провода не должна превышать 5 %. Если падение значительно, то следует подобрать другой кабель. Это можно сделать с помощью таблиц, где уже отражена зависимость величины мощности и силы тока от величины сечения.
Таблица: Подбор провода при напряжении 220 В.
Сечение жилы провода, мм2 | Диаметр жилы проводника, мм | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||
Ток, А | Мощность, Вт | Ток, А | Мощность, кВт | ||
0,50 | 0,80 | 6 | 1300 | ||
0,75 | 0,98 | 10 | 2200 | ||
1,00 | 1,13 | 14 | 3100 | ||
1,50 | 1,38 | 15 | 3300 | 10 | 2200 |
2,00 | 1,60 | 19 | 4200 | 14 | 3100 |
2,50 | 1,78 | 21 | 4600 | 16 | 3500 |
4,00 | 2,26 | 27 | 5900 | 21 | 4600 |
6,00 | 2,76 | 34 | 7500 | 26 | 5700 |
10,00 | 3,57 | 50 | 11000 | 38 | 8400 |
16,00 | 4,51 | 80 | 17600 | 55 | 12100 |
25,00 | 5,64 | 100 | 22000 | 65 | 14300 |
Пример расчета сечения кабеля
Планируя схему проводки в квартире, сначала необходимо определить места, где будут находиться розетки и осветительные приборы. Нужно определить, какие приборы будут задействованы и где. Далее можно составить общую схему подключения и подсчитать длину кабеля. Исходя из полученных данных, считается размер сечения кабеля по формулам, приведенным выше.
Предположим, нам необходимо определить размер кабеля для подключения стиральной машины. Мощностью возьмем из таблицы — 2000 Вт и определим силу тока:
I=2000 Вт / 220 В=9,09 А (округлим до 9 А). Для увеличения запаса прочности можно добавить несколько ампер и подобрать в зависимости от вида проводника и метода укладки соответствующее сечение. Под рассмотренный пример подойдет трехжильный кабель с сечением медной жилы от 1,5 мм².
Если решите просчитать свои варианты, то вам пригодиться все рассмотренные таблицы, в том числе и следующая — выбор сечения проводника, тока, максимальной мощности нагрузки и токовых характеристик автомата защиты:
Сечение медной жилы проводника, мм² | Допустимый длительный ток нагрузки, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки для напряжения 220 В, кВт | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Возможные потребители |
1,5 | 19 | 4,1 | 10 | 16 | группы освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 5,9 | 16 | 25 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 8,3 | 25 | 32 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 10,1 | 32 | 40 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 63 | вводные питающие линии |
Программа расчета кабеля cable 2.1
Ознакомившись с методикой расчета и специальными таблицами, для удобства, вы можете воспользоваться данной программой. Она избавит вас от самостоятельных вычислений и подберет оптимальное сечение кабеля по заданным параметрам.
В программе cable 2.1 имеется два вида расчета:
- Расчет сечения по заданной мощности или току.
- Расчет максимального тока и мощности по сечению.
Рассмотрим каждый из них.
В первом случае нужно ввести:
- Значение мощности (в рассмотренном примере 2 кВт).
- Выбрать род тока, тип проводника, способ прокладки и количество жил.
- Нажав кнопку «Рассчитать», программа выдаст требуемое сечение, силу тока, рекомендуемый автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).
Во втором случае, по определенному сечению проводника, программа подбирает максимально допустимые:
- Мощность.
- Силу тока.
- Рекомендуемый ток автомата защиты.
- Рекомендуемое УЗО.
Как видим, интерфейс калькулятора довольно простой, а конечные результаты полезны и информативны.
Полноценная установка не требуется. Откройте архив и запустите файл «cable.exe».
Видео по теме
По кабелю невозможно пропустить больше определенного количества тока. Проектируя и монтируя электропроводку в квартире или доме, подбирайте правильное сечение проводника. Это позволит в дальнейшем избежать перегрева проводов, короткого замыкания и незапланированного ремонта.
Расчет кабеля по нагрузке и длине калькулятор
Расчет сечения кабеля по мощности и длине с помощью калькулятора онлайн.
Кабели и провода являются основными средствами передачи электричества. С их помощью электроэнергия распределяется на светильники, плиты, розетки и к другим потребителям. Нормальная работа сетей полностью зависит от сечения используемых проводников. Одним из методов, позволяющих определить данную величину, является калькулятор расчета сечения кабеля.
Использование калькулятора для расчетов сечения
Отсутствие правильных расчетов сечения проводников, используемых в электрических сетях, очень быстро приводит к перегрузке кабельных линий. В результате, наступает перегрев, изоляция оплавляется и теряет свои качества. Подобная ситуация известна, как перегорание провода, вызывающее серьезные негативные последствия. Поэтому обеспечение безопасности напрямую связано с расчетным сечением, которое должно полностью соответствовать токовым нагрузкам.
Точные вычисления можно выполнить с помощью онлайн калькулятора. Прежде всего, нужно ввести все необходимые данные. Сюда входит длина кабельных линий и материал проводника, а также токовая нагрузка и сетевое напряжение. Исходные данные дополняются коэффициентом мощности, допустимыми потерями напряжения, температурой кабеля и способом его прокладки.
В результатах расчетов отображается минимальное сечение кабеля, плотность тока в амперах на мм2, сопротивление проводника в омах. Одновременно выдаются данные о величине напряжения при нагрузке и процент потерь напряжения. Полученные результаты позволяют исключить ошибки в выборе кабелей и проводов, обеспечивают безопасную работу с электрической энергией.
Главные преимущества калькулятора
Калькулятор расчета сечения работает в режиме онлайн. Он позволяют практически безошибочно вычислять все необходимые параметры. Благодаря точным исходным данным, вводимым в программу, полностью исключается влияние так называемого человеческого фактора.
Приборы и оборудование с высокой мощностью применяются не только на производстве, но и в бытовых условиях дома или квартиры. Поэтому при выборе необходимого проводника, в первую очередь выполняются расчеты сечения по мощности. Данный параметр, необходимый для исходных данных, можно обнаружить либо в паспорте изделия, либо на корпусе прибора. Достаточно ввести значение мощности в таблицу, и калькулятор самостоятельно выполнит все необходимые вычисления. В полученных расчетах не учитывается индуктивность сопротивления кабельной линии. Данное значение перекрывается допустимым спадом напряжения в размере 5%, заложенным в калькуляторе.
Другим положительным качеством калькулятора онлайн является возможность расчета сечения, в зависимости от длины кабеля. При наличии монтажной схемы с определенным масштабом, длина линий определяется путем измерения расстояний между основными точками – розетками, выключателями, распределительными коробками, электрощитками и другими элементами. К каждому участку прибавляется примерно 10 см на скрутки.
Работы по электрификации жилья всегда считались сложным и трудоемким процессом. В первую очередь это связано с возрастающим количеством бытовых приборов и оборудования, устанавливаемых в современных домах. Применяя калькулятор, вы легко и безошибочно выполните все необходимые расчеты.
Как рассчитать кабель по току, напряжению и длине. Кабели, как известно, бывают разного сечения, материала и с разным количеством жил. Какой из них надо выбрать, чтобы не переплачивать, и одновременно обеспечить безопасную стабильную работу всех электроприборов в доме? Для этого необходимо произвести расчет кабеля. Расчет сечения проводят, зная мощность приборов, питающихся от сети, и ток, который будет проходить по кабелю. Необходимо также знать несколько других параметров проводки.
Основные правилаПри прокладке электросетей в жилых домах, гаражах, квартирах чаще всего используют кабель с резиновой или ПВХ изоляцией, рассчитанный на напряжение не более 1 кВ. Существуют марки, которые можно применять на открытом воздухе, в помещениях, в стенах (штробах) и трубах. Обычно это кабель ВВГ или АВВГ с разной площадью сечения и количеством жил.
Применяют также провода ПВС и шнуры ШВВП для подсоединения электрических приборов.
После расчета выбирается максимально допустимое значение сечения из ряда марок кабеля.
Основные рекомендации по выбору сечения находятся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Выпущено 6-е и 7-е издания, в которых подробно описывается, как прокладывать кабели и провода, устанавливать защиту, распределяющие устройства и другие важные моменты.
За нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Но самое главное состоит в том, что нарушение правил может привести к выходу из строя электроприборов, возгоранию проводки и серьезным пожарам. Ущерб от пожара измеряется порой не денежной суммой, а человеческими жертвами.
Важность правильного выбора сеченияПочему расчет сечения кабеля так важен? Чтобы ответить, надо вспомнить школьные уроки физики.
Ток протекает по проводам и нагревает их. Чем сильнее мощность, тем больше нагрев. Активная мощность тока вычисляют по формуле:
P=UI cos φ=I²*R
R – активное сопротивление.
Как видно, мощность зависит от силы тока и сопротивления. Чем больше сопротивление, тем больше выделяется тепла, то есть тем сильнее провода нагреваются. Аналогично для тока. Чем он больше, тем больше греется проводник.
Сопротивление в свою очередь зависит от материала проводника, его длины и площади поперечного сечения.
R=ρ*l/S
ρ – удельное сопротивление;
l – длина проводника;
S– площадь поперечного сечения.
Видно, что чем меньше площадь, тем больше сопротивление. А чем больше сопротивление, тем проводник сильнее нагревается.
Если покупаете провод и замеряете его диаметр, то не забудьте, что площадь рассчитывается по формуле:
S=π*d²/4
d – диаметр.
Не стоит также забывать удельное сопротивление. Оно зависит от материала, из которого сделаны провода. Удельное сопротивление алюминия больше, чем меди. Значит, при одинаковой площади сильнее нагреваться будет алюминий. Сразу становится понятно, почему алюминиевые провода рекомендуют брать большего сечения, чем медные.
Чтобы каждый раз не вдаваться в длинный расчет сечения кабеля, были разработаны нормы выбора сечения проводов в таблицах.
Расчет сечения провода по мощности и токуРасчет сечения провода зависит от суммарной мощности, потребляемой электрическими приборами в квартире. Ее можно рассчитать индивидуально, или воспользоваться средними характеристиками.
Для точности расчетов составляют структурную схему, на которой изображены приборы. Узнать мощность каждого можно из инструкции или прочитать на этикетке. Наибольшая мощность у электрических печек, бойлеров, кондиционеров. Суммарная цифра должна получиться в диапазоне приблизительно 5-15 кВт.
Зная мощность, по формуле определяют номинальную силу тока:
P – мощность в ваттах
U=220 Вольт
K=0,75 – коэффициент одновременного включения;
cos φ=1 для бытовых электроприборов;
Если сеть трехфазная, то применяют другую формулу:
I=P/(U√3cos φ)
U=380 Вольт
Рассчитав ток, надо воспользоваться таблицами, которые представлены в ПУЭ, и определить сечение провода. В таблицах указан допустимый длительный ток для медных и алюминиевых проводов с изоляцией различного типа. Округление всегда производят в большую сторону, чтобы был запас.
Можно также обратиться к таблицам, в которых сечение рекомендуют определять только по мощности.
Разработаны специальные калькуляторы, по которым определяют сечение, зная потребляемую мощность, фазность сети и протяженность кабельной линии. Следует обращать внимание на условия прокладки (в трубе или на открытом воздухе).
Влияние длины проводки на выбор кабеляЕсли кабель очень длинный, то возникают дополнительные ограничения по выбору сечения, так как на протяженном участке происходят потери напряжения, которые в свою очередь приводят к дополнительному нагреву. Для расчета потерь напряжения используют понятие «момент нагрузки». Его определяют как произведение мощности в киловаттах на длину в метрах. Далее смотрят значение потерь в таблицах. Например, если потребляемая мощность составляет 2 кВт, а длина кабеля 40 м, то момент равняется 80 кВт*м. Для медного кабеля сечением 2,5 мм кв. это означает, что потери напряжения составляют 2-3%.
Если потери будут превышать 5%, то необходимо брать сечение с запасом, больше рекомендованного к использованию при заданном токе.
Расчетные таблицы предусмотрены отдельно для однофазной и трехфазной сети. Для трехфазной момент нагрузки увеличивается, так как мощность нагрузки распределяется по трем фазам. Следовательно, потери уменьшаются, и влияние длины уменьшается.
Потери напряжения важны для низковольтных приборов, в частности, газоразрядных ламп. Если напряжение питания составляет 12 В, то при потерях 3% для сети 220 В падение будет мало заметно, а для низковольтной лампы оно уменьшится почти вдвое. Поэтому важно размещать пускорегулирующие устройства максимально близко к таким лампам.
Расчет потерь напряжения выполняется следующим образом:
∆U = (P∙r0+Q∙x0)∙L/ Uн
P — активная мощность, Вт.
Q — реактивная мощность, Вт.
r0 — активное сопротивление линии, Ом/м.
x0 — реактивное сопротивление линии, Ом/м.
Uн – номинальное напряжение, В. (оно указывается в характеристиках электроприборов).
L — длинна линии, м.
Ну а если попроще для бытовых условий:
ΔU=I*R
R – сопротивление кабеля, рассчитывается по известной формуле R=ρ*l/S;
I – сила тока, находят из закона Ома;
Допустим, у нас получилось, что I=4000 Вт/220 В=18,2 А.
Сопротивление одной жилы медного провода длиной 20 м и площадью 1,5 мм кв. составило R=0,23 Ом. Суммарное сопротивление двух жил равняется 0,46 Ом.
Тогда ΔU=18,2*0,46=8,37 В
В процентном соотношении
На длинных линиях от перегрузок и коротких замыканий устанавливают автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями.
Важность правильного расчета сечения кабеля неоднократно упоминалась в наших публикациях. С целью упростить эту задачу и исключить вероятность ошибки, на нашем сайте был запущен онлайн-калькулятор, при помощи которого не составит труда выбрать сечение провода в зависимости от силы тока или мощности нагрузки. В качестве альтернативы можно воспользоваться табличными данными, но учитывая современные реалии, Интернет более доступен, чем справочная литература.
Приведем краткую инструкцию, позволяющую быстро освоить навыки работы с данным ресурсом:
- Указываем длину линии и выбираем материал токопроводящих жил кабеля.
- Вводим расчетную мощность нагрузки (в качестве альтернативы можно указать силу тока) и напряжение электросети (отображается автоматически при выборе типа сети).
- Коэффициент мощности, процент допустимых потерь и температуру провода можно оставить по умолчанию (0,92, 5% и 35°С, соответственно).
- Выбираем тип проводки и нажимаем кнопку «Вычислить».
В результате расчетов выводится информация об оптимальном сечении провода, плотности тока, а также информация о потерях (сопротивление участка цепи, падение напряжения вольтах и процентах).
Расчет сечения кабеля по мощности
Какой кабель нужен для подключения дома к электросети на 15 кВт, его сечение, материал из которого он изготовлен, количество фаз для комфортного пользования, методы проводки.
Полезная информация
Интернет-магазин «Мир электрики» предлагает посетителям огромный выбор качественной электротехнической продукции. Здесь заказчики из Москвы, Подмосковья и всей России могут купить кабель 380 Вольт по низким ценам.
В каталоге представлены товары проверенных отечественных и зарубежных производителей с гарантиями качества. Кабели 380 В сертифицированы для продажи на территории РФ, их можно приобрести оптом или в розницу. Магазин работает ежедневно, с 9.00 до 19.00, без выходных.
На нашем складе постоянно имеются в наличии оригинальные провода для промышленных электросетей. Ассортимент кабелей периодически пополняется интересными новинками известных мировых и отечественных брендов.
Трехфазные провода 380 изготовлены из качественного сырья по жестким международным стандартам. Покупатели могут заказать обратный звонок, чтобы получить подробную бесплатную консультацию и оформить заявку онлайн.
Монтаж внешней электропроводки
Любые технические работы, связанные со строительством, производятся в соответствии с разработанным проектом, которым занимаются специалисты. Для подключения к электросети необходимо подать заявку в энергоснабжающую службу, которая обслуживает район застройки. В документе нужно указать оптимальную мощность и напряжение, необходимую пользователю.
Цифры можно рассчитать на основе суммарной мощности предполагаемого употребления энергии всех электроприборов. На основе этих данных, соответствующие органы выдают разрешение согласно техническим данным, в которых описаны показатели допустимой мощности, напряжения, сечения проводов, правила заземления, а также защитной, фиксирующей аппаратуре.
Для подсоединения дома к электросети на 15 квт требуется напряжение 230-400 В, а на счетчике должны стоять соответствующие автоматы.
Какой СИП нужен для подключения дома?
Какой провод СИП использовать? Самый лучший вариант СИП-4 (4*16) – при трехфазном вводе 380В или СИП-4 (2*16) при однофазном 220В.
Чем отличаются СИП-1,2,3,4,5 между собой, читайте в отдельной статье.
Ошибка №2
Никаких тросиков для подвески здесь не требуется.
Провод же не зря называется самонесущим.
Рассмотрим каждый из узлов по отдельности. Начнем с опоры.
Во-первых, СИП на опоре нужно за что-то закрепить.
Ошибка №3
Не цепляйте провод за существующие элементы конструкций – траверсы, монтажные петли, штыри и т.п.
Это делается при помощи специального крюка или кронштейна.
Вот его спецификация от разных производителей.
IEK
CAB 25, КАМ 1500-4000
Sicame
PA 69FCS 10.3, CS 10-2000
На опоре он крепится при помощи бандажной ленты.
Ensto
COT 37, 36
Niled
F207
IEK
ЛМ-50, СГ-20, СУ-20
Sicame
IF207
EKF
F2007.50
ВК
F20.7
МЗВА
F20
Обратите внимание, есть ленты стандартной шириной 20мм, а есть 10мм.
Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной.
Бандажная лента на опоре стягивается специальной машинкой.
Фиксация ленты происходит скрепой или бугелем.
Ensto
COT 37, 36
Niled
NC20, NB20
IEK
ЛМ-50, СГ-20, СУ-20
Sicame
CF20
EKF
C20, NC20
ВК
С20, В20
МЗВА
С20, В200
Подбирайте скрепу так, чтобы она соответствовала ширине ленты!
Ошибка №4
Для узкой ленты скрепа на 20мм уже не подойдет.
При этом следует различать разновидности скрепы и бугеля. Нельзя их считать абсолютно одинаковыми по условиям применения.
Бугель (тот что с зубчиками) монтируется на анкерных опорах магистральных ВЛИ. У него гораздо большая разрушающая нагрузка или грубо говоря, он прочнее “держит” ленту.
Что это значит? Представьте, что кто-то случайно зацепил ваш СИП и потянул его со всей дури. Ну или просто на него упало дерево.
При очень надежном креплении на опоре бугелем, СИП просто вырвет вместе с куском вашего фасада. Если же на опоре бандажная лента будет стянута скрепой, есть большая вероятность, что лента просто разойдется и “отстегнет” анкерный кронштейн от опоры.
Провод СИП упадет на землю, не повредив фасад дома. Если у вас нет в наличии специальной машинки для затяжки бандажной ленты, есть еще один вариант крепежа кронштейна на опоре – хомутом от EKF BF 207.
Здесь всё стягивается обычным гаечным ключом без специнструмента.
Приведу
пример, например у нас сечение кабеля 6 кв.мм.:- при открытом способе его длительно-допустимый ток равен 50А, следовательно автомат нужно ставить на 40А;
- при скрытом способе его длительно-допустимый ток равен 34А, в этом случае автомат на 32А.
Предположим, мы выбирали сечение кабеля для квартиры, которые проложены в штробах или под штукатуркой (закрытым способом). Если мы перепутаем и поставим для защиты автоматы на 50А, то кабель будет перегреваться, т.к. при закрытом способе прокладки его Iн=34 А, что приведет к разрушению его изоляции, затем короткое замыкание и пожар.
!!! ТАБЛИЦЫ НЕАКТУАЛЬНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМАТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ВЫШЕ.
Правила подключения
Чтобы осуществить ввод электричества в дом со столба, новые правила для подключения которого требуется знать для соблюдения закона, нужно иметь соответствующие навыки.
Стандартная мощность подключённой сети для ввода в дом на частных участках составляет 4-6 кВт, но если у владельца есть разрешение на строительство индивидуального жилища, то он имеет право на подключение к сети на 15 кВт. Это нужно для удобства использования электрических приборов с высокой мощностью.
Проведение питания должно производиться по проекту, который сделан с учётом технических условий, прописанных индивидуально для участка. Поэтому для подключения электросети с новой мощностью требуется подать заявление в компанию-поставщика энергии и указать нужную мощность (15 кВт) и напряжение (230/400 В). Эти параметры можно получить если посчитать суммарное потребление всех электрических приборов.
В новом техническом условии компания-поставщик должна указать разрешённую мощность, величину сечения кабеля, их марку и тип, а также требования к защите и подключению энергосети к дому.
Подсоединение к дому Источник domelectrik.ru
Самостоятельное подключение без согласования проекта и допуска от энергопоставщика повлечёт штраф, но выбирать тип соединения и участвовать в обсуждении выбранных материалов рекомендуется тем, кто в этом хоть что-то понимает. Прокладка кабеля из алюминия запрещена по конструкциям, которые подвержены воспламенению. Поэтому нужно производить замену на медные аналоги.
Расстояние от балкона требуется делать от 1 м для изолированных и от 1,5 м для голых кабелей, а от глухой стены – от 20 см для защищённого и 1 м для провода без покрытия. Также неизолированные воздушные линии электропередач запрещается проводить над строениями в целях соблюдения безопасности.
Это важно! Любые действия с ЛЭП требуется производить только при полном отключении нужного участка, а также с наложением переносного заземления.
Схематичное определение расстояния Источник www.allremont59.ru
Кабельная жила: какая она должна быть?
Главным элементом в конструкции кабеля является его металлическая жила или проводник, по которому протекает ток. Кабельные жилы бывают однопроволочными или многопроволочными, то есть они могут содержать несколько тонких проволок, скрученных в жгут. Чем больше кабельная жила будет иметь проволок, и они при этом будут тоньше, тем, соответственно, гибче будет сам кабель.
В большинстве случаев кабель с жилой из одной проволоки применяется для стационарной проводки скрытого типа. А вот кабели с многопроволочными жилами разрешены для прокладки электропроводки в квартире только открытым способом, так как не обладают свойствами, удовлетворяющими современные требования пожарной безопасности для скрытого типа монтажа.
Например, кабель ВВГнг-LS или нг-LS. Четыре буквы в конце означают: нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением; нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов. Допустим, этот кабель проложен под натяжным потолком. Если, чисто гипотетически, произойдет короткое замыкание (КЗ) или сильная перегрузка кабеля, не сработает ни одна защита, и этот кабель загорится, то за счет этих свойств он просто будет бездымно тлеть, пока не перегорит полностью и не пропадет контакт/КЗ. Кабель ПВС в принципе в своей изоляции таких свойств не имеет, и если он в тех же обстоятельствах загорится под потолком, он будет сильно дымить, выделяя яды, а так как он скрыт, возможности потушить его и при этом еще и не отравиться нет никакой.
У этих двух типов кабеля будут практически одинаковые технические характеристики. Однако многопроволочный кабель имеет более высокую цену и некоторые особенности монтажа: обязательно требуется спаять концы контакта или установить кабельные наконечники в месте соединения.
Также при подборе необходимого кабеля важно учитывать и количество самих жил. Лучше всего использовать многожильный кабель, так как для электропитания потребителей понадобится минимум две жилы: на фазу и на ноль. Если же в доме трехфазный потребитель, то потребуется уже три фазных и одна – нулевая. Кроме того, современные правила электромонтажа диктуют наличие еще и дополнительного заземляющего провода в однофазных и трехфазных сетях.
Обратите внимание!
Современные правила электробезопасности требуют заземлять нагрузку и, соответственно ставить для неё специальные розетки, поэтому для однофазной проводки необходимо использовать трехжильный кабель, а для трехфазной – пятижильный. То есть кабель, кроме фазного проводника(ов), должен иметь ноль и заземление.
Медная или алюминиевая жила?
Кабели, использующиеся для прокладки электросети в доме или квартире, как правило, оснащены алюминиевыми или медными жилами. Хоть до сих пор еще можно встретить пользователей, которые используют кабели с алюминиевыми жилами, но в настоящее время медный вариант считается более безопасным и эффективным, так как медь обладает высокой проводимостью, меньшей ломкостью при повторных изгибах и высокой устойчивостью к коррозии.
Если рассматривать алюминиевую жилу, то хоть она и имеет необходимую электропроводимость и теплоотдачу, но довольно быстро окисляется при попадании воздуха, образуя диэлектрик – тугоплавкую пленку темно-серого цвета, из-за которой происходит чрезмерный нагрев контакта, еще больше увеличивающий электрическое сопротивление. В итоге – контакты расплавятся, электроснабжение будет некачественным или вообще случится обрыв цепи. Кроме того, алюминиевая жила весьма ломкая в изгибах кабеля. Со временем может потрескаться изоляционный материал, что приведет к попаданию воздуха внутрь и ускорению процесса окисления и коррозии.
Также есть ограничения и по соединению с другими типами жил. Например, старый алюминиевый провод нельзя напрямую соединить с медным, так как это может вызвать электролиз. Ведь металлы имеют разные химические свойства и линейное расширение. При изменении температуры в помещении или величины тока место их соединения будет постепенно ослаблять, и соединение начнет перегреваться.
Разнообразие и ассортимент кабеля 380 Вольт
В объемном каталоге нашего магазина собрано более 140 разновидностей кабеля 380 Вольт. Все изделия предназначены для монтажа в трехфазных электрических сетях. Покупатели при подборе нужного товара учитывают его технические характеристики:
- количество жил;
- площадь сечения;
- материал основы и изоляционной оболочки;
- прочие конструктивные особенности.
Четырехжильный кабель 380 используют для подключения потребителей с индивидуальным защитным заземлением. Четвертый нулевой провод обычно имеет меньший диаметр, чем три остальных. Пятижильные силовые электрокабели применяют на объектах, где имеется общий заземляющий контур.
Оптимальное сечение кабеля подбирают по суммарной мощности или величине силы тока подключаемого оборудования. Для проведения точных расчетов учитывают способ прокладки электропроводки и материал изготовления жил. Медная кабельная продукция имеет улучшенные показатели проводимости электрического тока, но стоит дороже алюминиевых аналогов.
Сырьем для изготовления защитной изоляции в большинстве электрокабелей 380 В служит поливинилхлорид – прочный и устойчивый к воздействию огня полимер. Изделия с резиновой оболочкой незаменимы в производстве сетевых шнуров для мощного электрооборудования.
Бронированные кабели оптимально подходят для подземной укладки. Стальные листы или проволока надежно защищают электропровода 380 от внешних механических воздействий.
Выбор сечения провода по току
Как рассчитать сечение провода если известна только сила тока (I)? Такой расчет производится реже, но стоит обратить на это внимание тоже.
Пример.
Необходимо узнать, какое взять сечение провода для электродвигателя подключаемый к напряжению (U) 220 В. Его мощность (P) не известна.
На короткое время подключаем электродвигатель к сети 220 В и замеряем ток (I) с помощью электрических клещей. К примеру ток равен 10 А.
Можно использовать формулу, по которой можно быстро все рассчитать:
Из этой формулы находим мощность (P):
P = IU
P = 10 × 220 = 2200 Вт = 2,2 кВт
Итак, мощность электродвигателя равна 2,2 кВт и потребляемая мощность 10 А. По таблице 2 определяем сечение провода, «Медные жилы проводов и кабелей» > «Напряжение 220 В» > «Ток, А». Первая цифра начинается с 19, а у нас 10 А, напротив этой цифры сечение провода 1,5 мм². Для нашего примера 1,5 мм² более, чем достаточно.
В этой же таблице видим, что подойдет и алюминиевый провод (кабель) сечением 2,5 мм².
Мы с помощью не сложных вычислений узнали ток и сечение провода, а заодно и мощность электродвигателя для напряжения 220 В. Таким же способом вы можете узнать сечение проводов для других потребителей электроэнергии.
Плюсы и минусы алюминиевого кабеля
Минусы | Плюсы |
· низкая электропроводимость · быстрое окисление · ломкость · срок эксплуатации – 10-15 лет | · низкая стоимость |
В связи со всеми вышеперечисленными причинами кабельные изделия, имеющие алюминиевые жилы, перестали эксплуатироваться в домашних электросетях.
Кабель с медной токопроводящей жилой не содержит такого большого количества негативных факторов. Медь имеет электропроводимость в значительно выше, чем алюминий. Медная проволока более гибкая и механически прочная. Пожалуй, единственным недостатком такого типа кабеля будет его высокая стоимость. Некоторые утверждают, что существует также проблема с её соединением с другими металлами, однако для этих целей можно использовать специальные соединители.
Плюсы и минусы медного кабеля
Минусы | Плюсы |
· высокая стоимость | · низкое сопротивление · меньший нагрев · меньшее окисление · срок эксплуатации – 25-30 лет |
Сечение жилы кабеля для электропроводки
Сечение или площадь торца жил кабеля также важно учитывать при его подборе. Сечение жилы указывается в квадратных миллиметрах. У всех кабелей площадь сечения жил стандартизирована, и их значение будет зависеть от силы тока. При неправильном подборе сечения кабельной жилы он может сильно перегреваться.
Чтобы сделать электропроводку дома безопасной, для различных видов бытовой нагрузки необходимо подбирать кабель со следующими характеристиками:
Вид нагрузки | Суммарная мощность нагрузки | Сечение провода | Автоматический выключатель |
Освещение | до 2,2 кВт | 1,5 мм² | до 10 А |
---|---|---|---|
Группа розеток | до 3,5 кВт | 2,5 мм² | до 16 А |
Силовой потребитель (электроплита, бойлер, кондиционер) | от 3,5 кВт | от 2,5 мм² и выше | от 25 А |
Как правило, для розеточных групп используется сечение жилы 2,5 мм², при этом мощность нагрузки не может составить более 3,5 кВт. Кроме того, подбор всегда выполняется с запасом. Также необходимо учесть эксплуатационные особенности, например, если прокладка кабеля планируется под штукатуркой, то возникнет потребность в его дополнительном охлаждении.
Для электропитания светильников обычно применяется жила с сечением 1,5 мм², так как в этому случае нагрузка не будет иметь большую мощность.
При монтаже электросети в квартирах и домах такой подбор кабеля считается наиболее популярным. К тому же данный вариант позволяет создать запас мощности, которая пригодится для подключения новых потребителей в будущем.
Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16
Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току
Позволяет выбрать сечение по максимальному току и максимальной нагрузке.
для медных проводов:
для алюминиевых проводов:
Как определить сечение кабеля?
Площадь сечения, как правило, всегда указывается на маркировке кабеля, но бывают случаи, когда ее необходимо посчитать вручную. Чтобы это самостоятельно определить, необходимо измерить диаметр жилы штангельциркулем и просчитать площадь сечения.
Площадь сечения вычисляется по следующей формуле: S= πD²/4, при этом S – площадь сечения, π = 3,14, D – диаметр сечения.
Площадь сечения многопроволочной жилы рассчитывается сложнее. Сначала нужно снять изоляцию с куска жилы примерно на 5-10 см. Затем потребуется взять гвоздь или отвертку и намотать на них 10-15 витков проволоки жилы. При этом важно, чтобы мотки не налезали друг на друга, но были плотно сжаты. Далее необходимо замерить линейкой длину получившейся намотки, она будет ровна диаметру жилы. Также можно замерить диаметр одной проволоки и затем умножить данное значение на общее количество таких проволок в жиле.
Открытая и закрытая прокладка проводов
В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:
- закрытая;
- открытая.
Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.
При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.
Выбор сечения провода по количеству потребителей
При расчетах сечениях для электрического кабеля в квартире для начала рекомендуется отобразить проводку схематически. На рисунке должны быть указаны все приборы, потребляющие электроэнергию. Схема делится на разные комнаты, поскольку для каждой может быть использовать провод разного сечения.
Схема электропроводки по потребителям
Электрическая сеть делится на несколько цепей. Каждой цепи соответствуют лишь те электроприборы, которые к ней подключаются. Для выбора кабеля, подключающего все цепи, нужно рассчитать общую суммарную мощность. Это главный критерий выбора сечения. Каждое последующее разветвление (ответвление) приведет к снижению суммарной мощности и соответственно — уменьшению требуемого сечения.
Калькулятор расчета сечения провода по мощности и току
Расчет минимального сечения провода, необходимого для безопасной эксплуатации электропроводки. Калькулятор расчета сечения провода по мощности и току.
Введите мощность: | кВт |
Выберите номинальное напряжение: | |
Укажите число фаз: | |
Выберите материал жилы: | |
Введите длину кабельной линии: | м |
Укажите тип линии: | |
Результаты вычисления | |
Расчетное сечение жилы мм2 : | |
Рекомендуемое сечение мм2 : | |
Видео: как правильно выбрать сечение провода
Источники
- https://www.boncom.by/papers/raschet-secheniya-kabelya
- https://www.calc.ru/Secheniye-Kabelya-Po-Moshchnosti.html
- http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-secheniya-kabelya-po-moshchnosti-prakticheskie-sovety-ot-professionalov
- https://amperof.ru/teoriya/tokovaya-nagruzka-po-secheniyu-kabelya.html
- https://220-help.su/cable-sechenie/
- https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/dlitelno-dopustimyj-tok.html
- https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
- https://viva-el.by/stati/kak-rasschitat-nagruzku-na-kabel
Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току
Сечение кабелей при открытой или закрытой проводке
При движении токовых импульсов по проводнику он греется. Чем тока больше, тем сильнее тепло. Один и тот же ток, проходящий по проволоке разного диаметра, неоднозначно действует на выделение тепла. Чем меньше сечение, тем сильнее происходит нагревание от нагрузки.
Поэтому, если линия делается открытой, можно уменьшить сечение – взять менее сильные провода. В таком случае он быстрее остывает и изоляция не портится. При закрытом способе монтажа ситуация хуже – тепло уходит медленнее, и здесь уже нужен более сильный материал – провода большего сечения.
Конструкция проводки и покупка нужного количества расходных материалов, требует навыков проектирования. Надо будет выполнить следующие действия:
- Нарисовать план квартиры или других помещений, где она планируется, и отметить будущие розетки и светильники.
- Узнать мощность всех имеющихся устройств и домашней техники: ламп, обогревательных приборов, чайников, фенов и т. п. Это позволит остановиться на оптимальном варианте.
- Измерить длину планируемой линии и сложить все собранные параметры вместе.
- Выбрать марку кабеля. Для внутренней проводки лучше использовать плоский провод.
- Купить необходимое количество.
Помимо этого, принимают во внимание, согласуется ли сечение провода по потребляемой мощности с его максимальной нагрузкой в данном проекте и с током защитных выключателей.
Общепринятая расцветка изоляции жил никак не зависит от их сечения и применяется только для удобства монтажа:
- синий – для нейтрали;
- желто-зеленый – заземление;
- белый, коричневый и прочие – фазные проводники.
Выключателей лучше устанавливать несколько и сразу их подписать: например «кухня», «спальня» и т. д. Линия освещения всегда проводится от вводного автомата отдельно и не зависит от розеток. Даже если в какой-то из них произойдет короткое замыкание, то без света дом не останется, да и в случае необходимости ремонт можно будет сделать с нормальным освещением, не пользуясь фонариком или свечами.
Дополнительные рекомендации:
- Всегда лучше подобрать сечение провода с запасом – экономия это хорошо, но она должна быть разумной, да и неизвестно, что туда потом будет включаться.
- В помещениях с повышенной влажностью весьма вероятно, что может понадобиться изоляция в два слоя.
- При покупке нужно уточнять допустимый диаметр изгиба провода, особенно это касается однопроволочных. Дело в том, что если просто перегнуть кабель, то в этом месте может ухудшиться проводимость, поэтому производители всегда указывают допустимый радиус изгиба, отталкиваясь от наружного диаметра всего кабеля. Чаще всего это значение равно 10-15.
- Кабеля из меди и алюминия не совмещаются и не соединяются обычным способом. Для их скрепления можно употреблять особые клеммники или шайбы (оцинкованные).
Расчет автоматов и устройств защиты
Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи.
Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.
При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.
Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое.
Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.
Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.
При выборе УЗО нужно учесть, что:
- УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
- Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
- Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.
Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки.
Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры.
В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.
Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей
При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.
Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.
Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – Правилами Устройства Электроустановок.
Расчет по токовой нагрузке
Расчет сечения кабеля по току более точный, поэтому лучше всего пользоваться им. Суть аналогична, но только в данном случае необходимо определить токовую нагрузку на электропроводку. Для начала по формулам считаем силу тока по каждому из приборов.
Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо воспользоваться следующей формулой:Для трехфазной сети формула будет иметь вид:Где, P – мощность электроприбора, кВт
cos Фи- коэффициент мощности
Более подробно о формулах, связанных с вычислением мощности, можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/kak-najti-moshhnost-toka.html.
Далее все токи суммируются и по табличным значениям необходимо выбрать сечение кабеля по току.
Обращаем Ваше внимание на то, что от условий прокладки проводника будут зависеть значения табличных величин. При монтаже открытой электропроводки допустимые токовые нагрузки и мощность будут значительно большими, чем при прокладке проводки в трубе
Повторимся, любой расчет сечения проводится для конкретного прибора или их группы.
Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности:
Наиболее популярные кабели
Ответ на вопрос, как выбрать провод для устройства сети в доме, требует знания основных марок и типов продукции. В настоящее время одной из самых известных марок является NUM. Продукцию данного производителя отличает наличие двух изоляционных оболочек, что практически исключает вероятность возгорания. Такой провод для проводки чаще всего монтируют внутри помещения, несмотря на его прочность. На улице его использовать не рекомендуется, поскольку его изоляция разрушается под воздействием ультрафиолета.
Более универсальным является кабель марки ВВГ. Его оболочка устойчива к различным атмосферным явлениям, что позволяет использовать такой провод для уличной проводки, а не только для монтажа электрических сетей внутри помещений. Он не боится влажности, что позволяет его монтировать в ванной или в бане, подключать с его помощью водонагреватели и другие подобные приборы. Единственное ограничение у таких шнуров – невозможность прокладки под землей.
Типы проводов для электропроводки
Подключать ВВГ к устройствам и щитку достаточно легко, поскольку его жилы отличаются цветами:
- нулевой провод – голубого цвета;
- для заземления используется желто-зеленый цвет;
- любым другим цветом будет выделен фазный провод (чаще всего он коричневый, белый или черный).
Если в помещении имеются приборы, требующие повышенного напряжения, то рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнгПLS, сечение которого вполне достаточно, чтобы выдерживать высокую нагрузку. Кроме того, его изоляция выполнена из специального полимерного материала, который практически не горит, следовательно, вероятность пожара по причине его перегрева практически исключена, как только нагрузка достигнет критической отметки, сработает автомат и отключит подачу тока по данному проводнику.
Выбирая, какой провод лучше подходит для подключения электроприборов, имеющихся в здании, следует обратить внимание на марку ПВС. Изделия с такой маркировкой обладают отличной гибкостью, поскольку состоят из большого количества тонких проводков
При этом необходимо учитывать, что данный кабель подвержен коррозии, его изоляция легко разрушается на морозе, а значит, применять его для прокладки внешней проводки не рекомендуется.
После того, как решено, какой провод использовать для проводки в доме, необходимо определиться со способом прокладки сети. Он может быть скрытым или открытым. В первом случае обеспечивается привлекательный внешний вид, но возникают сложности при обслуживании или ремонте. Кроме того, даже просто, забивая гвоздь в стену, есть риск повредить кабель, а его восстановление потребует значительных временных и финансовых затрат. Открытую проводку лучше обслуживать, но она менее эстетично выглядит, поскольку монтируется в гофрах или специальных трубах.
Внутренняя проводка в доме
В уличных условиях самым эффективным является СИП-кабель, с помощью которого чаще всего выполняются подводы к зданиям. Он хорошо выдерживает влияние различных атмосферных явлений, включая перепады температур, благодаря изоляции из качественных полиэтиленовых материалов.
Как разобраться в сечениях медных и алюминиевых кабелей, для прокладки проводки?
Данная статья предназначена научить вас как рассчитать сечение провода. Это как чем больше воды вы хотите подать, тем большего диаметра труба вам нужна. Так и здесь, чем больше потребление электрического тока, тем больше должно быть сечение кабелей и проводов. Вкратце опишу что это такое: если вы перекусите кабель или провод, и посмотреть на него с торца, то вы как раз и увидите его сечение, то есть толщину провода, которая определяет мощность которую данный провод способен пропустить, разогреваясь до допустимой температуры.
Для того чтобы правильно подобрать сечение силового провода нам нужно учитывать максимальную величину потребляемой нагрузки тока. Определить значения токов можно, зная паспортную мощность потребителя, определяется по такой формуле: I=P/220, где P — это мощность потребителя тока, а 220 — это количество вольт в вашей розетке. Соответственно если розетка на 110 или 380 вольт, то подставляем данное значение.
Важно знать, что расчет значения для однофазных, и трехфазных сетей различается. Для того чтобы узнать на сколько фаз сеть вам нужно, требуется подсчитать общую сумму потребления тока в вашем жилище
Приведем пример среднестатистического набора техники, которая может быть у вас дома.
Простой пример расчета сечения кабеля по потребляемому току, сейчас мы вычислим сумму мощностей подключаемых электроприборов. Основными потребителями в среднестатистической квартире являются такие приборы:
- Телевизор — 160 Вт
- Холодильник — 300 Вт
- Освещение — 500 Вт
- Персональный компьютер — 550 Вт
- Пылесос — 600 Вт
- СВЧ-печь — 700 Вт
- Электрочайник — 1150 Вт
- Утюг — 1750 Вт
- Бойлер (водонагреватель) — 1950 Вт
- Стиральная машина — 2650 Вт
- Всего 10310 Вт = 10,3 кВт.
Когда мы узнали общее потребление электричества, мы можем по формуле рассчитать сечение провода, для нормального функционирования проводки
Важно помнить что для однофазных и трехфазных сетей формулы будут разные
Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый?
На сегодняшний день для монтажа как открытой электропроводки так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода. Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:
1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;
2) меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;
3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.
Что касается материала проводника, то в данной статье рассмотрению подлежит только медный провод, так как в большинстве случаев используют именно его в качестве электропроводки в домах и квартирах. Среди преимуществ этого материала следует выделить долговечность, простоту монтажа и возможность использовать меньшее сечение по сравнению с алюминиевым, при одинаковом токе. Если сечение провода достаточно большое, то его стоимость превышает все преимущества и оптимальным вариантом будет использование алюминиевого кабеля, а не медного.
Так например если нагрузка составляет более 50 А то в целях экономии целесообразно использовать кабели с алюминиевой жилой. Обычно это участки на вводе электричества в дом, где расстояние превышает несколько десятков метров.
Пример расчета переноски
Задача: рассчитать падение напряжения для медного провода с поперечным сечением одной жилы 1,5 мм2. Провод необходим для подключения однофазного электросварочного аппарата полной мощностью 7 кВт. Длина провода 20 м.
Желающим подключить бытовой сварочный аппарат к ветке электросети следует учесть ситу тока, на которую рассчитан применяемый кабель. Вполне возможно, что общая мощность работающих приборов может быть выше. Оптимальный вариант — подключение потребителей к отдельным веткам
Решение:
Шаг # 1. Рассчитываем сопротивление медного провода, используя таблицу 9:
R = 2*(0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ом
Шаг # 2. Сила тока, протекающая по проводнику:
I = 7000 / 220 = 31.8 А
Шаг # 3. Падение напряжения на проводе:
Uпад = 31,8 * 0,47 = 14,95 В
Шаг # 4. Вычисляем процент падения напряжения:
U% = (14,95 / 220) * 100 = 6,8%
Вывод: для подключения сварочного аппарата необходим проводник с большим сечением.
Калькулятор электропроводки для дома
Для начала рассчитываем мощность автомата для всех наличествующих и включаемых одновременно потребителей тока. Если у вас работает холодильник и компьютер, а вы еще запускаете стиральную машинку, для подачи в которую воды нужен проточный водонагреватель и насос, то получится потребление порядка 11 кВт. Это если даже исключить освещение. Логично, что автомат на 16 А такую нагрузку не выдержит. Посмотреть, какую мощность имеют те или иные устройства, можно в следующей таблице, дальше по приведенной выше формуле вычисляем номинал автомата.
Мощности электроприборов (Вт)
Фен для волос | 1200 | Дрель | 800 |
Утюг | 1700 | Перфоратор | 1200 |
Электроплита | 3000 | Электроточило | 900 |
Тостер | 800 | Дисковая пила | 1300 |
Кофеварка | 1000 | Электрорубанок | 900 |
Обогреватель | 1500 | Электролобзик | 700 |
Гриль | 1400 | Шлифовальная машина | 1700 |
Пылесос | 1600 | Нагреватель воды | 5000 |
Принтер | 100 | Стиральная машина | 2500 |
Телевизор | 300 | Компрессор | 2000 |
Холодильник | 300 | Водяной насос | 1000 |
СВЧ-печь | 1400 | Циркулярная пила | 2000 |
Компьютер | 500 | Кондиционер | 1500 |
Электрочайник | 1200 | Электромоторы | 1500 |
Полное освещение | 1000 | Вентиляторы | 1000 |
Бойлер | 1500 | Газонокосилка | 1500 |
Аэрогриль | 1700 | Сварочный агрегат | 2300 |
Радиоприёмник | 70 | Бетономешалка 70 литров | 250 |
Компрессор очистного сооружения (ЛОС) | 200 | Инфракрасный обогреватель | 600 |
Следует помнить, что при разводке электросети по дому нужно сразу разделить ее на три группы, одна из которых выделяется полностью для осветительных приборов, вторая – для розеток, а третья используется для приборов, требующих заземления. Так будет легче рассчитывать калькулятор электропроводки. При этом ни в коем случае не следует использовать один нулевой кабель для двух различных групп, также как и объединять их между собой. Также необходимо снабдить каждую отдельную группу собственным автоматическим защитным выключателем, номинал которого рассчитывается из суммы мощностей подключаемых на данную разводку приборов.
Факторы выбора сечения проводки
Не только мощность прибора определяет характер необходимой электропроводки. Существуют и другие факторы, влияние которых обязательно учитывается при расчете необходимого сечения кабеля. Они могут оказать влияние на теплообразование в проводнике, его пожароопасность и эксплуатационные характеристики. К таким факторам относят:
- Материал жилы: медь, алюминий.
- Вид изоляции: ПТФЭ, ПВХ, ПЭ и другие пластики.
- Длина провода от источника тока до прибора.
- Способ прокладки провода: открытый, закрытый коробом или скрытый в стене.
- Температурный режим в помещении.
- Количество фаз и напряжение сети.
- Схема монтажа проводки.
Медь имеет меньшее сопротивление, чем алюминий, поэтому и расчеты по этим материалам производятся отдельно. Сечение медной жилы может быть примерно в 1,5 раза меньше, чем алюминиевой.
Материал изоляции также влияет на выбор электропровода. Существуют специальные оболочки, которые выдерживают высокие температуры без оплавления и изменения сопротивления, поэтому такие кабеля могут подвергаться повышенным нагрузкам и использоваться при повышенных температурах.
Галерея изображений
Фото из
Одножильные провода стоят дешевле, но гнуться хуже, поэтому их чаще используют в стационарной проводке
Электрокабель в деревянных домах положено укладывать в металлической гофре для защиты прилегающих материалов от возгорания
Толстая изоляция не только защищает металлическую жилу от внешних воздействий, но и препятствует рассеиванию тепла
Трехжильная схема позволяет снизить нагрузку на проводку и увеличить её эксплуатационный срок
Одно- и многожильный кабель
Прокладка электрокабеля в гофре
Различные виды изоляции проводов
Трехжильный кабель для домашней проводки
От длины провода и его сечения зависит степень падения напряжения, поэтому для работы чувствительной электроники необходимо учитывать и эти параметры.
Закрытые в короба или заштукатуренные в стене электропровода в меньшей степени теряют тепло при длительных нагрузках, поэтому они быстрее перегреваются и требуют большего расчетного сечения.
Проводка, идущая от счетчика к распределительным коробкам, вообще может испытывать одновременную нагрузку от нескольких приборов, включенных в различные розетки. Поэтому расчет сечения этих участков кабеля нужно производить отдельно.
Также нагрузка на электрокабель зависит от напряжения и количества подведенных фаз. Но так как в быту используется преимущественно однофазная проводка с напряжением 220В, то влияние этого фактора рассматриваться не будет.
Чем отличаются провод и кабель
В современных условиях определяющую роль при принятии решения, какой кабель использовать для проводки в квартире, играет цена. У электрических проводов она существенно ниже, чем у кабеля, что объясняется их конструкцией. Они состоят из нескольких скрученных между собой, но изолированных проводников, поверх которых монтируется изоляция (она необходима для предотвращения травм и обеспечения безопасности в процессе монтажа и эксплуатации). В большинстве случаев провода изготавливаются из алюминия, что объясняет их более доступную цену. Однако их прокладка в квартире допускается только в гофрах или специальных трубках, что существенно снижает экономический эффект. Кроме того, срок службы алюминиевых электрических проводах значительно ниже, чем у медного кабеля, и, если учесть расходы на ее замену, то ответ на вопрос, из чего лучше делать проводку в квартире, станет очевидным.
Помимо цены, при выборе материала для внутренней или наружной сети следует уделять внимание толщине кабеля. Сечение провода для домашней проводки необходимо выбирать такое, чтобы изделие выдерживало нагрузку всех имеющихся в доме электроприборов
И в этом отношении кабель также выгоднее провода, поскольку он состоит из сердечника и изолированных жил, скрученных вокруг него, а материал изоляции, как правило, более прочный, что позволяет монтировать его на улице.
Важно! Лучше всего монтировать проводку из медных проводов, поскольку алюминий, несмотря на более низкую стоимость, легко деформируется при монтаже, что увеличивает риск короткого замыкания, а также обладает более высоким, по сравнению с медью, сопротивлением. Это увеличивает потери энергии, а при перегрузке существенно увеличивается вероятность возгорания из-за повышения температуры
Внутренняя конструкция кабеля
Выбор кабеля для электропроводки в квартире
Наилучший вариант для новой электропроводки в квартире — медный провод. Это надежнее, долговечнее, электрические показатели меди лучше, чем у алюминия.
Что касается марки кабеля, чаще всего используется кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода плоской формы, в двойной ПВХ изоляции («нг» говорит о негорючей изоляции провода). Предназначен для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе в земле при прокладке в тубах, работает при температуре окружающей среды от -50 до +50°С. Срок службы до 30 лет. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2
(Обратите внимание, что при обозначении АВВГ, жилы в проводе алюминиевые.)
Аналог российскому ВВГ — кабель NYM, круглой формы, с медными жилами и негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения практически те же. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2.
Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены — отверстия сверлятся немного больше диаметра кабеля. Для внутренней проводки более удобен плоский кабель ВВГ.
Легкие и дешевые алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, при грамотном соединении имеют длительный срок службы, поскольку алюминий почти не окисляется. С алюминиевой электропроводкой можно столкнуться при ремонте в старых домах. Когда требуется подключить дополнительные энергоемкие приборы, определяют по сечению или диаметру жил проводов способность проводки из алюминия выдержать большую нагрузку (см. таблицу).
Длительно допустимые токовые нагрузки на алюминиевые провода в разы меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения.
Диаметр провода, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,2 |
Сечение провода, мм2 | ||||||||||
2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 |
Макс. ток при длит. нагрузке, А | ||||||||||
14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 31 | 38 | 55 | 65 | 75 |
Макс. мощность нагрузки, ватт (BA) | ||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 5300 | 5700 | 6800 | 8400 | 12000 | 14000 | 16000 |
Алюминий или медь
Не все знают про требования ПУЭ, определяющие какой кабель лучше выбрать по материалу проводников – этот вопрос все еще часто можно часто услышать от людей, которые начали ремонтные работы. Ответ здесь один – это однозначно кабеля с медными жилами. Только они обладают необходимыми характеристиками для осуществления безопасной и бесперебойной работы электрооборудования в доме или квартире.
Для сравнения можно привести качественную характеристику.
Алюминий:
- Низкая проводимость.
- Недостаточная прочность и изгибаемость.
- Маленький срок службы из-за быстрого окисления.
Медь:
- Прочность и эластичность.
- Высокая электропроводность.
- Длительный срок службы.
Несмотря на явные отличия между алюминиевыми и медными проводами, первые из них все равно продолжают использовать для прокладки бытовой электропроводки. Это объясняется дороговизной проводки с медной основой, но здесь надо понимать, что это разовый выигрыш, ведь если брать долгосрочную перспективу, медь выигрывает по всем параметрам и полностью окупается благодаря долговечности.
Параллельное соединение проводов электропроводки
Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм2, а нужен по расчетам 10 мм2. Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.
Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.
Нормативно-правовые ограничения
Коммунальные предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, вправе вводить ограничения на максимальную суммарную мощность приборов в квартире. Достигаться это может установкой электросчетчиков с определенной пропускной способностью. На прибор ставятся автоматические одноразовые или многоразовые предохранители, которые срабатывают при превышении порогового значения тока.
Электросчетчики советского типа массово заменяются на электронные. Они ещё более чувствительны к перегрузкам, из-за которых быстро выходят из строя
Если убрать со счетчика пробки и подключить его к квартирной проводке напрямую, то он гарантировано сгорит при длительном нарушении режима работы. Большинство советских счетчиков, установленных в квартирах, выдерживают пиковую нагрузку в 25А до 1 минуты. После этого они сгорают, что чревато оплатой установки нового прибора и штрафом за нарушение правил эксплуатации.
Не выдержать высоких нагрузок способна и проводка в подъезде, перегорание которой может обесточить сразу несколько квартир. Поэтому при подключении квартиры к внутридомовой сети кабелем 2,5 мм не стоит рассчитывать, что более толстый внутриквартирный провод будет способен выдержать высокие нагрузки.
Особенно важно учитывать фактор нормативных ограничений на этапе планирования монтажа электрического отопления, теплых полов, инфракрасных саун и прочего энергоемкого оборудования. Предварительно нужно проконсультировать о возможностях электрооборудования, установленного перед квартирой, в соответствующих коммунальных службах
Калькулятор сечения кабеля AS / NZS 3008 | jCalc.NET
Калькулятор сечения кабеля для определения номинального тока, падения напряжения, полного сопротивления контура, кабеля заземления и короткого замыкания на основе стандарта Австралии и Новой Зеландии AS / NZS 3008.
Как мне улучшить этот калькулятор?
См. Также
Параметры нагрузки
- Напряжение (В): Укажите напряжение и выберите расположение фаз: 1 фаза переменного тока, 3 фазы переменного тока или постоянного тока.
- Нагрузка (кВт, кВА, А, л.с.): Укажите нагрузку в кВт, кВА, А или л.с.
- PF: Укажите коэффициент мощности нагрузки (cos & Phi), если нагрузка указывается в кВт или л.с.
- Макс. падение напряжения (%): Максимально допустимое падение напряжения на нагрузке.
- Расстояние (м): Длина кабеля в метрах от источника до нагрузки. Длина возврата автоматически включается калькулятором.
Параметры защиты от короткого замыкания
- Защитное устройство: Выберите одно из следующего:
- MCB:
- Тип кривой MCB: Кривая отключения MCB: B, C или D.
- Рейтинг MCB: Выберите рейтинг MCB или выберите Авто. Авто автоматически выберет рекомендуемый размер из таблиц C6 и C7 в AS / NZS 3000-2018
- Общие: MCCB, воздушные выключатели (ACB), вакуумные выключатели (VCB) или предохранители.
- Ток срабатывания (A): Ток срабатывания срабатывания устройства защиты.
- Время отключения (мс): Время отключения устройства защиты от короткого замыкания.
- Ограничение тока (да / нет): Укажите, может ли автоматический выключатель или предохранитель ограничивать энергию повреждения. Обычно предохранители и автоматические выключатели.
- Энергия пропускания (A 2 с): Энергия пропускания короткого замыкания I 2 т в A 2 с. Пропускаемая энергия указана производителем устройства в кривых.
- Полное сопротивление повреждения источника: Укажите метод определения полного сопротивления внешнего контура.
- Оценка: Оценка в соответствии с AS / NZS 3000-2018, т.е. предположим, что 80% напряжения доступно на источнике кабеля во время замыкания на землю.
- Вычислить: Вычислить исходя из предполагаемого тока короткого замыкания.
- Измерено: Укажите измеренное сопротивление в Ом.
- Предполагаемый ток короткого замыкания (кА): Укажите предполагаемый ток короткого замыкания на первичной стороне автоматического выключателя. Этот параметр показывает, когда параметр ограничения тока выбран как «нет».Или когда в качестве метода импеданса источника выбран «Рассчитать».
Параметры активного кабеля
- Тип кабеля: Количество жил в кабеле. Не обращайте внимания на заземляющий провод в трехфазных кабелях.
- Тип изоляции: Тип изоляции. Обычно «Термопласт (ПВХ), 75 ° C» или «Термореактивный (XLPE), 90 ° C». В особых случаях используется «Термореактивный (XLPE), 110 ° C».
Обратите внимание, что в AS / NZS 3008 и в калькуляторе нет опции для кабелей «Термопласт (ПВХ), 90 ° C» ( V-90 ).В этом случае в калькуляторе можно выбрать «Термореактивный (XLPE), 90 ° C». Однако имейте в виду, что кабели V-90 не могут подвергаться высоким механическим нагрузкам при 90 ° C. Обратитесь к AS 3008 для получения более подробной информации. - Тип сердечника: Медь или алюминий.
- Размер жилы: Выберите размер кабеля или выберите Авто. Авто автоматически выберет кабель наименьшего диаметра, который соответствует трем критериям: номинальный ток, падение напряжения и номинальный ток короткого замыкания.
- Количество кабелей на фазу: Обычно только один кабель на фазу для одножильных или многожильных кабелей.Для сценариев с высокой нагрузкой можно выбрать более одного кабеля. Если тип кабеля одножильный, этот параметр означает, что задает кабелей. То есть x количество комплектов (из двух) для однофазных. И x количество комплектов (из трех) для трехфазного тока.
Параметры заземляющего кабеля
- Тип жилы заземления: В настоящее время поддерживается только медь.
- Размер заземляющего проводника: Выберите размер кабеля или выберите Авто. Auto автоматически выберет кабель в соответствии с AS 3000-2018, таблица 5.1, «Минимальный размер медного заземляющего проводника».
Параметры установки
- Установка кабеля: Как будет проложен кабель. Рассмотрим худший вариант установки кабеля.
Расчет номинального тока кабеля
Текущие рейтинги выбраны из таблиц с 4 по 21 в AS / NZS 3008-2017. Он зависит от типа кабеля, типа изоляции и способа прокладки кабеля.
Таблицы с 4 по 21 основаны на температуре окружающей среды 40 ° C и температуре грунта 25 ° C.2} \)
Этот метод вычисляет импеданс для худшего случая коэффициента мощности, то есть когда коэффициент мощности кабеля и нагрузки одинаков.
В калькуляторе размеров кабеля используется сопротивление R c из Таблицы 35 в AS / NZS 3008-2017.
Реактивное сопротивление одножильных кабелей выбирается из плоского касающегося столбца таблицы 30 в AS / NZS 3008. Это худший сценарий.
Реактивное сопротивление для многожильных кабелей выбирается из столбца с круглыми проводниками в таблице 30 в AS / NZS 3008.Это наихудший сценарий.
Расчет импеданса контура
Максимальное расстояние петли рассчитывается как:
\ (L_ {max} = \ dfrac {0.8 \ cdot V_ {1 \ phi} \ cdot 1000} {I_ {min} \ cdot Z_ {c}} \)
Где:
- В 1Φ — однофазное напряжение.
- I мин — минимально допустимый ток отключения автоматического выключателя или другого защитного устройства.
- Z c — полное сопротивление кабеля в Ом / км.
Расчет падения напряжения
Падение напряжения трехфазного переменного тока рассчитывается как:
\ (V_ {d3 \ phi} = \ dfrac {I L (\ sqrt {3} Z_c)} {1000} \).
Падение напряжения однофазного переменного тока рассчитывается как:
\ (V_ {d1 \ phi} = \ dfrac {I L (2 Z_c)} {1000} \)
Где I — ток нагрузки, L — расстояние, а Z c — полное сопротивление кабеля в Ом / км. 2 \)
Где:
- I — сила тока короткого замыкания в амперах,
- t — продолжительность короткого замыкания в секундах.
- S — площадь поперечного сечения проводника.
- K — постоянная, выбранная из таблицы 52 в AS / NZS 3008-2017.
K Зависит от изоляционного материала, начальной и конечной температуры проводника.
В калькуляторе предполагается, что начальная температура проводника является максимально допустимой рабочей температурой для данного типа изоляции, т.е. 75 ° C для ПВХ, 90 ° C для XLPE 90 ° C и 110 ° C для XLPE 110 ° C.
Максимально допустимая температура короткого замыкания из Таблицы 53 в AS / NZS 3008-2017 используется в качестве конечной температуры проводника, т.е. 160 ° C для ПВХ и 250 ° C для XLPE.
Используются следующие значения K.
- 111 для кабелей ПВХ, рассчитанных на 75 градусов.
- 143 для кабелей из сшитого полиэтилена, рассчитанных на 90 градусов.
- 132 для кабелей сечением 110 градусов из сшитого полиэтилена.
Калькулятор сечения кабеля постоянного тока | Fabhabs
Определение толщины кабеля постоянного тока
Эта страница предназначена для того, чтобы помочь вам определить толщину и тип кабеля для вашего переселенца, кемпера или крошечного дома.
Этот инструмент был создан для систем 12 В и 24 В постоянного тока.
Выбор правильного типа кабеля
Проще говоря, для систем на 12 В или 24 В, в которых структура перемещается, вы должны найти кабели, соответствующие стандарту ISO6722-B, который называется:
Кабель FLRY-B
Эти кабели рассчитаны на автомобильное напряжение, температуру, вибрацию, изоляцию, истирание и т. Д. Поскольку этот стандарт должен соблюдаться во всей автомобильной промышленности, их также легко приобрести и они недороги.
Если вы не хотите знать больше, вы можете перейти к калькулятору, чтобы определить, какая толщина вам нужна.
Ссылку на стандарт ISO в формате PDF можно найти в разделе ссылок внизу страницы.
Многожильный против твердого сердечника
Твердый сердечник идеально подходит для статических приложений, таких как традиционные дома. Для приложений, подверженных динамическим нагрузкам (вибрация, движение и т. Д.), Более подходят кабели с многожильным сердечником.
Кабели с одножильным сердечником менее гибкие и с большей вероятностью станут твердыми, что приведет к утонению и растрескиванию. Это может привести к потере непрерывности (разрыв цепи) или возникновению точек высокого сопротивления, что приведет к тепловым событиям.
Такие кабели, как FLRY-B, которые соответствуют стандарту ISO 6722, прошли испытания на абразивный износ, водонепроницаемость, изгиб и механические нагрузки и должны считаться стандартными для всех низковольтных систем в подвижных приложениях.
Для наземных перевозок, экспедиционных транспортных средств, переделанных фургонов и мобильных крошечных домов следует использовать многожильный сердечник.
Что делать с концами?
В идеале концы многожильных кабелей должны быть обжаты. Это защищает конец кабеля и обеспечивает хорошее электрическое и механическое соединение.
Часто концы просто скручивают и вставляют в резьбовой соединитель.
Концы НИКОГДА нельзя «лужить». Лужение — это когда конец провода окунается или покрывается припоем. Это может показаться хорошей идеей, но припой не такой твердый, как кажется, и со временем изменит форму.Это может привести к плохому соединению или отсоединению кабеля, что может стать серьезной проблемой для безопасности. Ни один компетентный производитель не лужит концы многожильного кабеля, да и вы не должны.
Номинальный ток
Производители кабелей должны указывать номинальный ток для каждой толщины поставляемого кабеля.
Номинальный ток указан в амперах и предназначен для помощи в выборе кабеля соответствующей толщины для вашего приложения.
По сути, ограничение тока — это тепловой предел, связанный с тем, сколько тепла может рассеять кабель.Все провода имеют сопротивление (хотя оно и должно быть низким), которое вызывает нагрев проводов под нагрузкой.
Превышение предельного тока для кабеля может привести к «тепловому событию» и является серьезной проблемой для безопасности. В большинстве испытаний кабель подвешивается на открытом воздухе (или в воде), поэтому номинальный ток может быть ниже, если кабель должен быть размещен внутри кабелепровода или пучка других проводов.
В калькуляторе внизу страницы используются данные производителя, но вам всегда следует обращаться к справочным материалам производителя, у которого вы покупаете.
Падение напряжения
Из-за сопротивления провода передача электричества даже на несколько метров приводит к падению напряжения вдоль кабеля. Это означает, что устройства, расположенные далеко от аккумулятора, получают напряжение ниже, чем напряжение аккумулятора.
Некоторые устройства могут иметь цепи измерения напряжения, которые предотвращают работу при слишком низком напряжении.
Потеря напряжения в кабеле также вызывает потерю мощности, из-за чего энергия расходуется без надобности.Компромисс заключается между дополнительными расходами и весом более толстых кабелей и потерей мощности и тепловыделения.
Ориентация на удержание падения напряжения ниже 3% (туда и обратно) является хорошей практикой, хотя калькулятор позволит вам выбрать 1-5%.
Длина кабельной трассы
Длину кабельной трассы легко вычислить, но она должна включать истинную длину кабеля. Иногда трасса кабеля может быть довольно сложной и сложной, и ее не помешает переоценить.
У калькулятора есть кнопка переключения, которая автоматически удваивает длину, чтобы включить обратный ход. Если у вас есть кабель, который идет к устройству, то оставьте его включенным.
Если вы используете возврат шасси, где проводящее шасси подключено к отрицательной клемме источника питания, и шасси способно передавать этот ток, вы можете отключить эту функцию.
Калькулятор сечения кабеля постоянного тока
Напряжение (В)
Ток (А)
Кабель (м)
Включить возврат?
Снимите флажок, только если вы используете возврат шасси или рассчитываете одностороннюю потерю.
Падение напряжения (%)
1% 2% (предпочтительно) 3% (рекомендуется) 4% (не рекомендуется) 5% (не рекомендуется)Жгут / кабелепровод
Включите, если кабель не отсоединен воздух (например, внутри кабелепровода или толстого пучка)
Рассчитать
Минимальное поперечное сечение кабеля:
Ближайший американский калибр (AWG):
Вышеприведенный калькулятор является ориентировочным. Убедитесь, что вы ссылаетесь на перекрестные ссылки и обратитесь к спецификациям производителя. Если вы не уверены, обратитесь к компетентному и квалифицированному специалисту.Источники и ссылки представлены внизу страницы.
Константы, формулы и допущения:
Ниже приведены формулы, уравнения и константы, используемые в калькуляторе для перекрестных ссылок. В качестве запаса прочности вычислитель предполагает, что кабели работают при максимальной указанной температуре в соответствии с ISO 6722 класс B (100 ° C). Значения удельного сопротивления и теплового коэффициента сопротивления были выбраны для тянутой меди (около 97%) в качестве проводящей, как стандартная отожженная медь, чтобы лучше представить качество обычно используемого кабеля.
Ссылки на технические документы
Другие онлайн-калькуляторы для расчета размеров кабеля постоянного тока:
Калькулятор размеров кабеля и автоматического выключателя
Автоматический выключатель и размер кабеля
Несколько стандартов, таких как BS 7671 или Национальный электротехнический кодекс (NEC), определяют «допустимую нагрузку» для различных материалов. Очевидно, что Ampacity — это максимальный ток, который может выдерживать провод определенного размера при определенных условиях без превышения определенной рабочей температуры — термопласт (70 ° C) или термореактивный (90 ° C).Пропускная способность также известна как пропускная способность по току.
При превышении допустимой нагрузки рабочая температура поднимается выше 70 ° C (максимальная температура, которую может выдержать термопластическая изоляция, например ПВХ) или 90 ° C (максимальная температура, которую может выдержать термореактивная изоляция, например, сшитый полиэтилен), в результате чего изоляция деформируется. . В этом случае автоматический выключатель должен выполнять свою роль для отключения цепи от тока до того, как какая-либо изоляция начнет искажаться или плавиться. Следовательно, автоматический выключатель должен выбираться с номинальной отключающей способностью ниже «допустимой нагрузки» кабеля, который он защищает.Это называется тепловой защитой или защитой от перегрузки. При выборе автоматического выключателя необходимо также учитывать другие факторы, такие как время задержки отключения для защиты от пускового тока / перегрузки и защиты от короткого замыкания.
Если используется смесь термопластической и термореактивной изоляции, обычно слой изоляции ближе к проводнику может быть определяющей рабочей температурой для кабеля. Например, допустимая токовая нагрузка кабеля из сшитого полиэтилена / ПВХ должна эффективно относиться к рабочей температуре при 90 ° C (термоотверждающийся), поскольку внутренний слой, который плавится первым, представляет собой термореактивную изоляцию (сшитый полиэтилен).Однако фактическая максимальная рабочая температура кабелей варьируется в зависимости от модели и производителя и должна быть указана в технических характеристиках продукта.
В этом калькуляторе сделаны следующие допущения для отражения наиболее распространенных конфигураций, применяемых в отрасли. Для других конфигураций см. Стандарты для различных значений допустимой нагрузки.
Материал кабеля = медь
Метод установки = кабелепровод или кабельный канал
Термореактивная или термопластическая изоляция
Температура окружающей среды = 30 ° C
Исходя из приведенных выше предположений, набор обычно используемых размеров кабелей и соответствующие им размеры автоматических выключателей (номинальная отключающая способность) можно обобщить в таблице ниже:
Выбор автоматических выключателей (в амперах) зависит от выбора кабеля, который, в свою очередь, зависит от номинального тока полной нагрузки подключенной нагрузки.Чаще всего ток полной нагрузки определяется исходя из номинальной мощности оборудования, а общий ток в цепи должен быть суммой мощности всего оборудования, подключенного к цепи.
Это значение тока затем корректируется с учетом желаемого коэффициента безопасности и затем сопоставляется с ближайшим большим значением автоматического выключателя и соответствующего сечения кабеля из приведенной выше таблицы.
Пример
Дано:
Мощность = 20 кВт
Напряжение = 400 В
Фаза = 3 фазы
Коэффициент мощности = 0.85
Решение:
Ток = 20 кВт / 1,732 / 400 / 0,85 = 33,96 А
Мин. Размер выключателя = 33,96 x 1,2 (коэффициент безопасности) = 41 A
Тип изоляции (рабочая температура проводника) = ПВХ (70 ° C)
Выбранный размер выключателя = 60 А (наиболее близкое соответствие)
Выбранный размер кабеля = 4 x 1C 25 мм2 ПВХ + 16 мм2 CPC
Кабель 4 x 1C (4 числа по 1 жиле) указан для трехфазной + нейтрали (TPN), а 2 x 1C — для однофазных цепей.Защитные проводники цепи (CPC) обычно могут иметь половину размера проводника сечением более 25 мм2 и иметь длину 120 мм2 на проводник. Полное обозначение кабеля может быть, например,
.4 x 1 жила 25 мм2 ПВХ / ПВХ КАБЕЛЬ + 16 мм2 CPC IN G.I. МАГАЗИН
Следует отметить, что другие факторы, такие как емкость и индуктивности, скин-эффект, падение напряжения и импедансы, должны быть приняты во внимание, особенно при выборе размеров кабелей с более высокой допустимой нагрузкой по току или на большие расстояния.
Чтобы оценить падение напряжения, перейдите в Калькулятор падения напряжения.
Загружаемая версия этого калькулятора размеров кабелей и автоматических выключателей в формате Excel доступна ниже. Напоминаем еще раз, что этот калькулятор основан на четырех вышеупомянутых предположениях / условиях.
Калькулятор кабеля и автоматического выключателя (Excel)
Калькулятор сечения кабеля двигателя, расчет, таблица выбора
Калькулятор сечения кабеля:
Выберите мощность трехфазного двигателя в л.с.Затем наш калькулятор размера кабеля предоставит вам подходящий размер кабеля внутреннего управления, размер внутреннего кабеля питания, размер выходного кабеля между панелью и двигателем и т. Д. Кнопка сброса используется для сброса значений в поле. Этот калькулятор сечения кабеля трехфазного двигателя разработан на основе моего практического опыта.
Калькулятор размера кабеля 3-фазного двигателяразработан для расчета материала пускателя трехфазного электродвигателя, такого как внутренняя кабельная разводка, расчет отходящего кабеля, требуемый размер кабельного ввода, размер кабельного разъема, размер реле перегрузки, требуемый размер предохранителя, автоматический выключатель, автоматический выключатель. размер, размер MPCB, размер кабельного наконечника и размер клеммной колодки для всех электродвигателей.Также вы можете получить усилители мотора.
Таблица номиналов кабелей:
См. Таблицу с номинальными характеристиками для армированного кабеля и небронированного кабеля с ПВХ изоляцией.
Таблица номинальных характеристик кабеля | |||
Размер кабеля мм² | Диаметр кабеля (мм) | Не-SWG | SWG |
1,5 | 2,9 | 20 | 18 |
2.5 | 3,53 | 26 | 24 |
4 | 4,4 | 36 | 31 |
6 | 4,68 | 45 | 41 |
10 | 5,98 | 61 | 56 |
16 | 6,95 | 81 | 73 |
25 | 8,7 | 106 | 97 |
35 | 10.08 | 130 | 119 |
50 | 11,8 | 160 | 147 |
70 | 13,5 | 200 | 180 |
95 | 15,7 | 240 | 219 |
120 | 17,4 | 280 | 257 |
150 | 19,3 | 320 | 295 |
180 | 21.5 | 365 | 333 |
240 | 24,6 | 430 | 393 |
300 | 27,9 | 500 | 451 |
400 | 30,8 | 610 | 523 |
500 | 33,8 | 710 | – |
630 | 37,6 | 820 | – |
Формула для расчета сечения кабеля:
Размер кабеля равен 1.В 5 раз больше тока полной нагрузки двигателя / нагрузки. Следовательно, формула номинала кабеля может быть записана как
.Размер кабеля = 1,5 x ток полной нагрузки.
Пример:
Рассчитаем необходимый размер кабеля для двигателя мощностью 5,5 кВт / 7,5 л.с., который работает при 415 В, 0,86 пФ.
По данным нашего калькулятора размеров кабеля, ток полной нагрузки двигателя мощностью 5,5 кВт составляет 10 А.
Размер кабеля = 1,5 x 10 = 15 А
Следовательно, требуемый кабель должен выдерживать ток не менее 15 А.Посмотрите на Таблицу номинального тока кабеля, медь 2,5 кв. Мм может выдерживать 18 А, следовательно, 2,5 кв. Мм подходит для двигателя мощностью 5,5 кВт / 7,5 л. С.
.Обратите внимание, что мы не учли падение напряжения на кабеле.
Размер кабеля трехфазного двигателя, Размер контактора, Таблица выбора стартера:
Здесь мы собрали размер кабеля для двигателей всех номиналов, таких как 0,37 кВт / 0,5 л.с., 0,55 кВт / 0,75 л.с., 0,75 кВт / 1,0 л.с., 1,1 кВт / 1,5 л.с., 1,5 кВт / 2,0 л.с., 2,2 кВт / 3 л.с. , 3,7 кВт / 5 л.с., 5,5 кВт / 7,5 л.с., 7,5 кВт / 10 л.с., 9,3 кВт / 12.5 л.с., 11 кВт / 15 л.с., 15 кВт / 20 л.с., 18,5 кВт / 25 л.с., 22 кВт / 30 л.с., 30 кВт / 40 л.с., 37 кВт / 50 л.с., 45 кВт / 60 л.с., 55 кВт / 75 л.с., 75 кВт / 100 л.с., 90 кВт / 120 л.с., 110 кВт / 150 л.с., 132 кВт , и 150 кВт / 200 л.с.
Двигатель 0,5 л.с.:
Размер кабеля двигателя 0,5 л.с., размер контактора, таблица размеров реле | ||
Описание | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт: | 0,37 / 0,5 л.с. | Amazon |
Ток полной нагрузки — 1 фаза | 1 | |
Ток полной нагрузки, 3 фазы | 0.6 | |
DOL Стартер (рекомендуется) | ||
MPCB / MCB | 1.6A | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | от 0,75 до 1,1 | Amazon |
Размер контактора — AC3 | 9A | Amazon |
Макс. Запасной предохранитель | 4 | |
Требуемый размер кабеля | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2.5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 6A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер обжима — ручной | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
0.Таблица выбора двигателя, сальника, наконечника, контактора, 55 кВт / 0,75 л.с.:
Описание | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 0,55 / 0,75 | Amazon |
FLA Однофазный | 1,3 | |
FLA Трехфазный | 0,76 | |
Рекомендуется стартер DOL | DOL | |
MPCB | 2.4 А | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | 0,75 — 1,1 А | Amazon |
Размер контактора | 6A | Amazon |
Макс. Запасной предохранитель | 4 | |
Требуемый размер кабеля | 3Cx1,5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 6A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2.5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | Amazon |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
0.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора 75 кВт / 1 л.с.:
Таблица размеров кабеля двигателя на 1 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Описание | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 0,75 / 1 | |
Ампер Однофазный | 3,8 | Amazon |
Ампер Трехфазный | 1.3 | Amazon |
DOL Стартер (рекомендуется) | DOL | Amazon |
MPCB | 2,4 | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | от 1,1 до 1,6 | Amazon |
Размер контактора | 6A | Amazon |
Макс. Запасной предохранитель | 6 | |
Требуемый размер кабеля | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 6A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | Amazon |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор мощностью 1,1 кВт / 1,5 л.с.Таблица выбора контактора:
Таблица размеров кабеля двигателя 1,5 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 1.1 / 1,5 | |
FLA Однофазный | 5,7 | Amazon |
FLA Трехфазный | 1,9 | Amazon |
DOL Стартер | DOL | Amazon |
MPCB | 2,4 А | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | 1,5 по 3A | Amazon |
Размер контактора | 6A | Amazon |
Макс.Запасной предохранитель | 4 | Amazon |
Требуемый размер кабеля | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 6A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2.5 кв | Amazon |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
1.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора мощностью 5 кВт / 2 л.с.:
Таблица размеров кабеля двигателя 2 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 1,5 кВт / 2 л.с. | Amazon |
FLA Однофазный | 7,6 | Amazon |
FLA Трехфазный | 2.6 | Amazon |
DOL Стартер (рекомендуется) | DOL | Amazon |
MPCB | 3,2 А | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | от 1,5 до 3,2 A | Amazon |
Размер контактора | 12A | Amazon |
Макс. Запасной предохранитель | 10A | |
Требуемый размер кабеля | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 10A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | Amazon |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
Кабель двигателя 2,2 кВт / 3 л.с., сальник, наконечник, контактор Таблица выбора:
Таблица размеров кабеля двигателя 3 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 2.2/3 | |
FLA Однофазный | 11,1 | Amazon |
FLA Трехфазный | 4 | Amazon |
DOL Стартер | DOL | Amazon |
MPCB | 6 А | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | от 3,2A до 5A | Amazon |
Размер контактора | 16A | Amazon |
Макс.Запасной предохранитель | 16A | |
Требуемый размер кабеля | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 10A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2.5 кв | Amazon |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 16 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
3.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора мощностью 7 кВт / 5 л.с.:
Таблица размеров кабеля двигателя 5 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 3,7 / 5 | |
FLA Однофазный | 18,7 | |
FLA Трехфазный | 6,4 | Amazon |
DOL Стартер | DOL | Amazon |
MPCB | 8A | Amazon |
Диапазон реле перегрузки | 5A — 8A | Amazon |
Размер контактора | 16A | Amazon |
Макс.Запасной предохранитель | 16A | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Клеммная колодка | 10A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Хомут обжимной | 2.5 кв | Amazon |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2,5 кв. Мм | Amazon |
Размер кабельного ввода | 19 мм | Amazon |
Кабельная стяжка | 100 мм | Amazon |
5.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора мощностью 5 кВт / 7,5 л.с.:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 5,5 / 7,5 | |
FLA Однофазный | 28,3 | |
FLA Трехфазный | 9,7 | |
DOL Стартер | DOL | |
MPCB | 16A | |
Диапазон реле перегрузки | от 10А до 13А | |
Размер контактора | 25A | |
Макс.Запасной предохранитель | 25A | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 16A | |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2.5 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 19 мм |
Кабель двигателя 7,5 кВт / 10 л.с., сальник, наконечник, контактор Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 7,5 / 10 | |
FLA Однофазный | 28,3 | |
FLA Трехфазный | 13 | |
DOL Стартер | DOL | |
MPCB | 16A | |
Диапазон реле перегрузки | 10 к 13A | |
Размер контактора | 32A | |
Макс.Запасной предохранитель | 32A | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 4 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 25A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 4 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 4 кв. | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 4 кв. Мм | |
Размер кабельного ввода | 22 мм |
9.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора мощностью 3 кВт / 12,5 л.с.:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 9,3 / 12,5 | |
FLA Трехфазный | 17 | |
DOL Стартер | DOL | |
MPCB | 20A | |
Диапазон реле перегрузки | 16A — 22A | |
Размер контактора | 32A | |
Макс.Запасной предохранитель | 32A | |
Требуемый размер кабеля | 4 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 4 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 25A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 4 кв. Мм | |
Размер кабельного ввода | 22 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 11 кВт / 15 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 15/11 | |
FLA Однофазный | 19 | |
FLA Трехфазный | 19 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MPCB | 25 А | |
Диапазон реле перегрузки | 18A — 25A | |
Размер контактора | 32A | |
Макс.Запасной предохранитель | 32A | |
Требуемый размер кабеля | 4 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 4 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 6A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 2,5 кв. | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2.5 кв. Мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 15 кВт / 20 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 15/20 | |
FLA Однофазный | 1,3 | |
FLA Трехфазный | 26 | |
Стартер звезда-треугольник | Звезда / Дельта | |
MPCB | 32A | |
Диапазон реле перегрузки | 23A — 28A | |
Размер главного контактора | 32 | |
Типоразмер контактора треугольника | 32 | |
Звездообразный контактор Размер | 16A | |
Макс.Запасной предохранитель | 63A | |
Требуемый размер кабеля | 6 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 6 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 32A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 6 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 6 кв. Мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 10 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 22 мм |
18.Таблица выбора кабеля двигателя, сальника, наконечника, контактора мощностью 5 кВт / 25 л.с.:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 18,5 / 25 | |
FLA Трехфазный | 32 | |
Стартер звезда / треугольник | Звезда / Дельта | |
MPCB | 32A | |
Диапазон реле перегрузки | 30 — 36A | |
Размер главного контактора | 32A | |
Типоразмер контактора треугольника | 32A | |
Звездообразный контактор Размер | 12A | |
Макс.Запасной предохранитель | 63A | |
Требуемый размер кабеля | Медь 10 кв. Мм или 2RX10 кв. Мм Al | |
Рекомендуемый кабель | Медь 16 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 63A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | Медь 16 кв. Мм | |
Хомут обжимной | Приямок 16 кв.м | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | Медь Flex Flex 16 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 28 мм |
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 22/30 | |
FLA Трехфазный | 38,9 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MPCB | 40A | |
Диапазон реле перегрузки | 36 — 45A | |
Размер главного контактора | 38 | |
Типоразмер контактора треугольника | 38 | |
Звездообразный контактор Размер | 25A | |
Макс.Запасной предохранитель | 63A | |
Требуемый размер кабеля | медь 25 кв. Мм или 2RX16 кв. Мм Al | |
Рекомендуемый кабель | Медь 25 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 63A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | Медь 25 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 16 мм x 25 мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 25 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 28 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 30 кВт / 40 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 30/40 | |
FLA Трехфазный | 52 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MPCB | 63A | |
Диапазон реле перегрузки | 47 — 57A | |
Размер главного контактора | 65 | |
Типоразмер контактора треугольника | 65 | |
Звездообразный контактор Размер | 32 | |
Макс.Запасной предохранитель | 125A | |
Требуемый размер кабеля | Медь 35 кв. Мм или 2RX25 кв. Мм | |
Рекомендуемый кабель | 2RX25 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 125A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | AL x 25 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 16мм x 25мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | Медь Flex Flex 35 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 29 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 37,5 кВт / 50 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 37.5/50 | |
FLA Трехфазный | 64,3 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MCCB | 63A до 125A | |
Диапазон реле перегрузки | 62 — 73A | |
Размер главного контактора | 70A | |
Типоразмер контактора треугольника | 70A | |
Звездообразный контактор Размер | 32A | |
Макс.Запасной предохранитель | 125A | |
Требуемый размер кабеля | Медь 50 кв.м или 2Rx35 мм AL | |
Рекомендуемый кабель | Медь 50 кв. Мм | |
Клеммная колодка | 125A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | Медь 50 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 35мм x 50мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2Rx35Sqmm | |
Кабельный ввод | 32 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 45 кВт / 60 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 45 кВт / 60 л.с. | |
FLA Трехфазный | 78.3 | |
Стартер звезда / треугольник | Звезда / Дельта | |
MCCB | 125A | |
Диапазон реле перегрузки | 70 — 95A | |
Размер главного контактора | 75 | |
Типоразмер контактора треугольника | 75 | |
Звездообразный контактор Размер | 45 | |
Макс. Запасной предохранитель | 160A | |
Требуемый размер кабеля | Медь 50 кв.м или 2Rx35 мм | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx50Sqmm, AL | |
Клеммная колодка | 160A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 50 кв. Мм AL | |
Хомут обжимной | 35мм x 50мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 1Rx35Sqmm Main & Delta | |
Кабельный ввод Размер | 35 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 55 кВт / 75 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 55 кВт / 75 л.с. | |
FLA Трехфазный | 90 | |
Фазный ток | 52.0 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MPCB | 160A | |
Диапазон реле перегрузки | 85 — 105A | |
Размер главного контактора | 75A | |
Типоразмер контактора треугольника | 75A | |
Звездообразный контактор Размер | 45A | |
Макс. Запасной предохранитель | 160A | |
Требуемый размер кабеля | Медь 70 кв. Мм или 2Rx 50 кв. Мм AL | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx50qmm AL | |
Клеммная колодка | 160A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 50 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 35мм x 50мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 2Rx50Sqmm, Cu, Flexi | |
Кабельный ввод Размер | 35 мм |
Кабель двигателя, сальник, проушина, контактор, 75 кВт / 100 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 75 кВт / 100 л.с. | |
FLA Трехфазный | 132 | |
Фазный ток | 76.2 | |
DOL Стартер | Звезда / Дельта | |
MCCB | 250A | |
Диапазон реле перегрузки | 132-170A | |
Размер главного контактора | 140A | |
Типоразмер контактора треугольника | 140A | |
Звездообразный контактор Размер | 70A | |
Макс. Запасной предохранитель | 250A | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx70 кв.м. Al | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx70 кв.м. Al | |
Клеммная колодка | 250A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 70кв.м., тип кольца | |
Хомут обжимной | 50мм x 70мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | Гибкая медь, 50 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 40 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 90 кВт / 125 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 90 кВт / 125 л.с. | |
FLA Трехфазный | 155 | |
DOL Стартер | ||
MCCB | 250A | |
Диапазон реле перегрузки | 115 — 180A | |
Размер главного контактора | 170A | |
Типоразмер контактора треугольника | 170A | |
Звездообразный контактор Размер | 110A | |
Макс.Запасной предохранитель | 400A | |
Требуемый размер кабеля | ALx2Rx95Sqmm | |
Рекомендуемый кабель | ALx2Rx120Sqmm | |
Клеммная колодка | 250A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 120 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 95 мм x 125 мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | Медь Flex Flex 70 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 40 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 110 кВт / 150 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 110 кВт / 150 л.с. | |
FLA Трехфазный | 178 | |
DOL Стартер | ||
MCCB | 400A | |
Диапазон реле перегрузки | 160 — 250A | |
Размер главного контактора | 205A | |
Типоразмер контактора треугольника | 205A | |
Звездообразный контактор Размер | 110A | |
Макс.Запасной предохранитель | 400A | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx120Sqmm | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx150 кв.м | |
Клеммная колодка | 400A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 150 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 120 мм x 150 мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | Медь Flex | , 90 кв.|
Кабельный ввод Размер | 44 мм |
Кабель двигателя 132 кВт / 175 л.с., сальник, проушина, контактор Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 132 кВт / 175 л.с. | |
FLA Трехфазный | 233.5 | |
DOL Стартер | ||
MCCB | 400A | |
Диапазон реле перегрузки | 200–320 | |
Размер главного контактора | 250A | |
Типоразмер контактора треугольника | 250A | |
Звездообразный контактор Размер | 150A | |
Макс. Запасной предохранитель | 400A | |
Требуемый размер кабеля | AL, 2Rx150 кв.м | |
Рекомендуемый кабель | AL, 2Rx150 кв.м | |
Клеммная колодка | 400A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 150 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 120 мм x 150 мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | |
Электропроводка стартера | 95 кв. Мм медь Flex | |
Кабельный ввод Размер | 44 мм |
Кабель двигателя, сальник, наконечник, контактор, 150 кВт / 200 л.с. Таблица выбора:
Детали | Размер | Проверить цену |
Двигатель, кВт / л.с.: | 150 кВт / 200 л.с. | |
FLA Трехфазный | 259.5 | |
DOL Стартер | ||
MCCB | 400A | |
Диапазон реле перегрузки | 250 — 400A | |
Размер главного контактора | 300 | |
Типоразмер контактора треугольника | 300 | |
Звездообразный контактор Размер | 170 | |
Макс. Запасной предохранитель | 400A | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx150 кв.м | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx185Sqmm | |
Клеммная колодка | 400A | Amazon |
Размер кабельного наконечника | 185 кв. Мм | |
Хомут обжимной | 150 мм x 185 мм | |
Проводка управления стартером | 1.5 кв. Мм | Amazon |
Электропроводка стартера | 120 кв. Мм | |
Кабельный ввод Размер | 50 мм |
Надеюсь, что все данные вам помогут.
Электрические кабельные установки — номинальный ток
В таблице ниже указаны номинальные токи для стационарных кабельных прокладок внутри зданий. Таблица составлена для кабелей с ПВХ-изоляцией и кабелей с ПВХ-изоляцией — однопроволочные, тонкопроволочные и многожильные.