Сечение кабеля по диаметру таблица калькулятор. Расчет сечения и диаметра провода: формулы, таблицы и рекомендации

Как правильно рассчитать сечение провода по диаметру и наоборот. Почему это важно для безопасности электропроводки. Формулы и готовые таблицы для определения параметров кабеля. Советы по выбору проводов для электросети.

Содержание

Зачем нужно рассчитывать сечение и диаметр провода

Расчет сечения и диаметра электрического провода имеет огромное значение для обеспечения безопасности и эффективности работы электрической сети. Вот основные причины, почему это так важно:

  • Предотвращение перегрева проводов. При недостаточном сечении провод может сильно нагреваться под нагрузкой, что чревато возгоранием.
  • Снижение потерь электроэнергии. Правильно подобранное сечение минимизирует потери на нагрев проводника.
  • Обеспечение требуемой мощности. Сечение определяет максимальный ток, который может пропустить провод.
  • Соответствие нормативам. Существуют стандарты по минимально допустимым сечениям для разных типов проводки.

Таким образом, точный расчет сечения и диаметра — это не просто формальность, а важное условие надежной и безопасной работы электросети. Рассмотрим основные способы проведения таких расчетов.


Способы определения диаметра жилы проводника

Существует несколько методов измерения диаметра токопроводящей жилы кабеля или провода:

  1. С помощью штангенциркуля или микрометра. Это самый точный способ, позволяющий получить результат с погрешностью до сотых долей миллиметра.
  2. Измерение обычной линейкой. Менее точный, но вполне приемлемый для бытовых нужд метод.
  3. «Бытовой» способ с намоткой провода на отвертку. Подходит, когда под рукой нет точных измерительных инструментов.

Какой бы метод не использовался, важно проводить измерение на зачищенном участке провода, без изоляции. Для повышения точности рекомендуется сделать несколько замеров в разных местах и вычислить среднее значение.

Формулы для расчета сечения провода по диаметру

Сечение провода представляет собой площадь поперечного среза его токопроводящей жилы. Для расчета сечения по известному диаметру используются следующие формулы:

  • S = π * R², где S — сечение, R — радиус жилы (половина диаметра)
  • S = π/4 * D², где D — диаметр жилы

Константа π (пи) принимается равной 3,14. Диаметр и радиус подставляются в миллиметрах, сечение получается в квадратных миллиметрах.


Для многожильных проводов сначала рассчитывается сечение одной жилы, а затем результат умножается на количество жил.

Как определить диаметр провода по известному сечению

В некоторых случаях может потребоваться обратная задача — вычислить диаметр жилы, зная ее сечение. Для этого используется формула:

D = √(4S/π)

Где D — искомый диаметр, S — известное сечение, π — константа 3,14.

Этот метод удобен, когда сечение указано в маркировке кабеля или технической документации, а диаметр необходимо узнать для подбора инструмента или арматуры.

Таблицы соответствия сечения и диаметра проводов

Для упрощения выбора проводов многие производители и справочники предлагают готовые таблицы соответствия сечения и диаметра. Вот пример такой таблицы для наиболее распространенных сечений медных проводов:

Сечение, мм²Диаметр, мм
0,50,8
0,751,0
1,01,13
1,51,38
2,51,78
4,02,26
6,02,76

Такие таблицы значительно упрощают подбор проводов, избавляя от необходимости проводить расчеты вручную. Однако важно учитывать, что они дают усредненные значения, которые могут немного отличаться у разных производителей.


Выбор сечения провода в зависимости от нагрузки

При проектировании электропроводки важно правильно подобрать сечение проводов с учетом планируемой нагрузки. Вот основные факторы, влияющие на выбор сечения:

  • Сила тока, которая будет протекать через провод
  • Материал токопроводящей жилы (медь или алюминий)
  • Тип изоляции и способ прокладки кабеля
  • Температура окружающей среды
  • Количество проводов в одном кабеле или трубе

Для типовых бытовых электропроводок можно воспользоваться следующей таблицей:

Мощность нагрузки, кВтСечение медного провода, мм²Сечение алюминиевого провода, мм²
До 11,52,5
1-22,54
2-34
6
3-4610
4-71016

Эта таблица дает ориентировочные значения для бытовых сетей 220В. Для более точного расчета и в сложных случаях рекомендуется обращаться к специальным справочникам или консультироваться с профессиональными электриками.

Рекомендации по выбору проводов для домашней электросети

При обустройстве электропроводки в квартире или доме следует придерживаться следующих рекомендаций:


  1. Используйте только медные провода. Они надежнее и долговечнее алюминиевых.
  2. Для розеточных групп используйте провода сечением не менее 2,5 мм².
  3. Для осветительных цепей достаточно сечения 1,5 мм².
  4. Для мощных потребителей (электроплита, бойлер) нужны отдельные линии с сечением от 4 мм².
  5. Выбирайте провода с качественной изоляцией, устойчивой к механическим повреждениям.
  6. Всегда оставляйте запас по нагрузке, выбирая провод с небольшим «запасом» по сечению.

Соблюдение этих правил поможет создать надежную и безопасную электропроводку, которая прослужит долгие годы без проблем и аварий.

Заключение

Правильный расчет и выбор сечения проводов — важнейший этап проектирования электросети. От этого зависит не только эффективность работы электроприборов, но и безопасность всего дома. Используйте приведенные формулы и таблицы для предварительных расчетов, но в сложных случаях не пренебрегайте консультацией профессионала. Помните, что экономия на проводке может привести к серьезным проблемам в будущем.



диаметр и сечение провода + калькулятор онлайн

В электрических сетях существует множество параметров, определяемых различными способами. Среди них имеется специальная таблица, диаметр и сечение провода с ее помощью определяются с высокой точностью. Такие точные данные требуются при добавлении электрической нагрузки, а старый провод не имеет буквенной маркировки. Однако даже условные обозначение не всегда соответствуют действительности. В основном это связано с недобросовестностью изготовителей продукции. Поэтому лучше всего сделать самостоятельные расчеты.

Применение измерительных приборов

Для определения диаметра жил проводов и кабелей широко применяются различные измерительные приборы, показывающие наиболее точные результаты. В основном для этих целей практикуется использование микрометров и штангенциркулей. Несмотря на высокую эффективность, существенным недостатком данных устройств является их высокая стоимость, имеющая большое значение, если инструмент планируется задействовать всего 1-2 раза.

Как правило, специальными приборами пользуются электрики-профессионалы, постоянно занимающиеся электромонтажными работами. При грамотном подходе становится возможным измерение диаметра жил проводов даже на рабочих линиях. После получения необходимых данных остается только воспользоваться специальной формулой:  Результатом вычисления будет площадь круга, которая и есть сечение жилы провода или кабеля.

Определение сечения линейкой

Экономичным и точным методом считается определение сечение кабелей и проводов с помощью обыкновенной линейки. Кроме нее потребуется простой карандаш и сама проволока. Для этого жила провода зачищается от изоляции, а затем плотно накручивается на карандаш. После этого, с помощью линейки измеряется общая длина намотки.

Полученный результат измерений нужно разделить на количество витков. В итоге получается диаметр провода, который понадобится для последующих вычислений. Сечение кабеля определяется по предыдущей формуле. Для получение более точных результатов, намотанных витков должно быть как можно больше, но не менее 15-ти. Витки плотно прижимаются между собой, поскольку свободное пространство способствует значительному увеличению погрешности в расчетах. Снизить погрешность можно с помощью большого количества замеров, производимых в разных вариантах.

Существенным недостатком данного способа является возможность измерений только относительно тонких проводников. Это объясняется сложностями, возникающими при накручивании толстого кабеля. Кроме того, требуется заранее купить образец продукции для выполнения предварительных измерений.

Таблица соотношений диаметров и сечений

Определение сечений кабелей и проводов с помощью формул считается довольно трудоемким и сложным процессом, не гарантирующим точного результата. Для этих целей существует специальная готовая таблица, диаметр и сечение провода в которой наглядно представляет их соотношение. Например, при диаметре проводника 0,8 мм, его сечение будет составлять 0,5 мм. Диаметр в 1 мм соответствует сечению уже 0,75 мм и так далее. Достаточно только измерить диаметр провода, а затем заглянуть в таблицу и вычислить нужное сечение.

При выполнении вычислений нужно соблюдать определенные рекомендации. Для определения сечения необходимо использовать провод, полностью очищенный от изоляции. Это связано с возможными уменьшенными размерами жил и более высоким изоляционным слоем. В случае каких-либо сомнений в размерах кабеля, рекомендуется приобретать проводник с более высоким сечением и запасом мощности. В случае определения сечения многожильного кабеля, вначале вычисляются диаметры отдельных проводов, полученные значения суммируются и используются в формуле или в таблице.

Калькулятор определения сечение провода по диаметру

Как определить сечение кабеля по диаметру таблица

+7 (3412) 65-06-58круглосуточно

8 (800) 333-11-48бесплатно для регионов

+7 (3412) 65-06-58

круглосуточно

8 (800) 333-11-48 бесплатно для регионов

круглосуточно+7 (3412) 65-06-58

бесплатно для регионов8 (800) 333-11-48

+7 (3412) 65-06-58 круглосуточно

8 (800) 333-11-48 бесплатно для регионов

  • Главная
  • Сервисы
  • Расчет диаметра кабеля

Возможно, у вас есть необходимость в сервисе, который еще не реализован?

Например, ААБ2л 3х150(ож)-10

Для чего нужно знать наружный диаметр кабеля:

Наружный диаметр кабеля обуславливает выбор кабеленесущих конструкций, так как пространство, в котором будет проложен кабель, может быть ограничено. Раньше проектировщикам приходилось искать эти данные в таблице сечений и диаметров проводов/кабелей. Однако такая процедура отнимала много времени, учитывая, что в одной кабельной канализации может прокладываться несколько видов кабеля.

Онлайн-калькулятор диаметра кабеля

С помощью данного сервиса получить расчет диаметра можно в считанные секунды.
Например, чтобы определить диаметр кабеля ВВГнг, пишем в строку поиска марку, указываем количество и сечение жил. Результат по запросу отобразится у вас на экране.

Узнать наружный диаметр провода можно также по маркоразмерам.

Информация сервиса носит справочно-информационный характер и основана на данных заводов-изготовителей. Возможна минимальная погрешность расчетов, допускаемая самим изготовителем.

Что такое внешний диаметр кабеля:

На рисунке мы видим поперечный разрез кабеля ВВГнг, который состоит из 5 жил, изоляции и оболочки.

D — наружный диаметр кабеля ВВГнг.

Таблица диаметров кабеля:

Пример таблицы расчета диаметра кабеля ВВГнг и ВВГнг(A)-LS

Определить какого сечения провода вам нужны — это только полдела. Надо еще требуемое сечение найти. Дело в том, что некоторые производители для увеличения прибыли выпускают кабели с проводами намного меньшего сечения, чем заявлено в сопроводительных документах. Например, заявлены жилы по 4 мм 2 , а в реале — 3,6 мм 2 или даже меньше. Это приличная разница. Если ее во время не заметить, проводка может греться а это, в свою очередь, может привести к пожару. Потому дальше будем говорить о том, как узнать сечение провода по диаметру, ведь диаметр всегда можно измерить. Дальше по результатам измерений узнаем фактические параметры жилы.

Способы измерения диаметра проводника

При покупке электрического кабеля или провода для проверки сечения жилы необходимо измерить ее диаметр. Для этого есть несколько способов. Можно использовать измерительные приборы типа штангенциркуля или микрометра. Ими измеряют размер оголенной части проводника. Прибор просто приставляется к жиле, зажимается между губками, а результат отображается на шкале.

Как измерить диаметр жилы — взять штангенциркуль или микрометр

Для частного применения измерения достаточно точные, с небольшой погрешностью. Особенно, если приборы электронные.

Для второго способа нужны только линейка и какой-то ровный стержень. Но в этом случае еще придется заниматься расчетами, правда, очень простыми. Об этом способе — дальше.

Линейка+стержень

Если измерительных приборов в хозяйстве нет, можно обойтись обычной линейкой и любым стержнем одинакового диаметра. Этот метод имеет высокую погрешность, но если постараться будет достаточно точно.

Берем кусок провода длиной около 10-20 см, снимаем изоляцию. Оголенную медную или алюминиевую проволоку накручиваем на стержень одинакового диаметра (подойдет любая отвертка, карандаш, ручка и т.п.). Витки укладываем аккуратно, вплотную один к другому. Количество витков — 5-10-15. Считаем количество полных витков, берем линейку и измеряем расстояние, которое на стержне занимает намотанный провод. Затем делим это расстояние на количество витков. В результате получаем диаметр проводника.

Как измерить диаметр провода без приборов

Например, намотали 10 витков (считать проще), на стержне они заняли 3,8 см (или 38 мм). Далее делим расстояние на количество витков, 38/10=3,8 мм, получаем что диаметр намотанного провода 3,8 мм.

Как видите, тут присутствует погрешность. Во-первых, можно неплотно уложить провод. Во-вторых, недостаточно точно провести измерения. Но если делать все тщательно, расхождения с реальными размерами будут не такими уж большими.

Как измерять диаметр многожильного провода

Если вам надо узнать диаметр многожильного провода, измерения проводят с одной из проволочек, его составляющих. Процесс такой же: снять изоляцию, удалить оплетку (если она есть), распушить проволочки, выделив одну, провести измерения любым способом (микрометром или намотав на стержень).

Как определить сечение провода по диаметру если жил много?

Найденный размер умножить на количество проволочек в одном проводнике (распушите и пересчитайте). Вот и все, диаметр многожильного проводника вы нашли. Осталось узнать, как узнать сечение провода по диаметру, потому что при планировании проводки используется именно площадь сечения проводов.

Как вычислить по формуле

Так как сечение провода — круг, использовать будем формулу площади круга (на фото). Как видим, рассчитать сечение провода можно используя измеренный диаметр или высчитать радиус (поделить диаметр на 2). Для наглядности приведем пример. Пусть измеренный размер провода 3,8 мм. Подставляем эту цифру в формулу и получаем: 3,14 / 4 * 3,8 2 = 11.3354 мм 2 . Можно результат округлить — это будет 11,3 мм 2 . Внушительный кабель.

Формула сечения кабеля по диаметру

Вторая часть формулы использует радиус. Это — половина диаметра. То есть, чтобы найти радиус, диаметр делим на 2, получаем 3,8 / 2 = 1,9 мм 2 . Далее подставляем в формулу и получаем: 3,14 * 1,9 2 = 11.3354 мм 2 .

Цифры совпадают, что и должно быть. Итак, при диаметре провода 3,8 мм, площадь его сечения — 11,34 мм 2 . Вы знаете, как узнать сечение провода по формуле. Но не всегда есть возможность заниматься подсчетами. В этом случае могут помочь таблицы.

Определение сечения провода по диаметру по таблицам

Для кабельно-проводниковой продукции есть определенный набор сечений, которые прописаны в нормативах. Зная какое сечение вам требуется, по таблице находим диаметр проводника. Далее только надо найти продукцию с нужными параметрами.

Сечение проводникаДиаметр
0,5 мм20,8 мм
0,75 мм20,98 мм
1,0 мм21,13 мм
1,5 мм21,38 мм
2,0 мм21,6 мм
2,5 мм21,78 мм
4,0 мм22,26 мм
6,0 мм22,76 мм
10,0 мм 23,57 мм

Теперь немного о том, как работать с этой таблицей. Вы идете за продукцией с определенными параметрами. Например, вы знаете, что вам нужен кабель с сечением жилы 4 мм 2 . Найдя по таблице соответствующее значение, ищем требуемые параметры в кабельной продукции. В данном случае надо будет найти провода диаметром 2,26 мм. Если в магазине или на рынке находим близкие параметры — это уже хорошо. Случается, что указанные на бирке параметры завышены, т.е. реальное сечение проводников меньше.

Есть два пути найти требуемое. Первый — искать продукцию, которая соответствует заявленным параметрам. Возможно, потратив какое-то время, вам удастся найти. Но времени на поиски уйдет много. Слишком мало стало ответственных производителей. Есть, кстати признак, по которому можно ориентироваться. Это цена. Она значительно выше средней. Это потому, что потрачено большее количество меди или алюминия. Если пользоваться этим признаком, времени уйдет меньше.

Второй вариант — посмотреть продукцию с заявленным большим номиналом. В нашем случае рассуждаем так: нам нужен провод в 4 квадрата. Следующий по — 6 мм 2 . Очень вероятно, что параметры этого кабеля в реале будут близки к требуемым 4 квадратам. Возможно, сечение проводников будет больше, но это хорошо — проводка точно не будет греться. Минус этого варианта в том, что потратите вы больше денег, так как такие кабели стоят больше.

В общем, вы знаете не только как узнать сечение провода по диаметру, но и то, как выбрать нужный. Даже если заявленные характеристики не совпадают с реальными.

Провода широко применяются в сфере электрических сетей самого разного назначения. Транспортировка энергии посредством кабельно-проводниковых изделий на первый взгляд кажется простой и понятной.

Однако для обеспечения безопасной эксплуатации электропроводки, необходимо учесть ряд важных нюансов при проектировании и обустройстве электрических сетей. Одна из таких деталей – умение правильно рассчитать сечение провода по диаметру, ведь от точности определения зависит граница допустимого тока, идущего через проводник.

Как определить сечение или диаметр, есть ли разница между этими параметрами? Постараемся разобраться в статье. Кроме того, мы подготовили сводные таблицы, которые помогут выбрать проводник в зависимости от условий монтажа электросети, материала изготовления кабельной жилы и мощностных характеристик подключаемых агрегатов.

Необходимость и порядок проведения расчета

Электрическим током питается самое разное оборудование, обладающее различной мощностью. И диапазон мощностей весьма обширный.

Каждый отдельно взятый электрический аппарат представляет собой нагрузку, в зависимости от величины которой требуется подвод тока определенной силы.

Необходимое количество тока под требуемую нагрузку можно пропустить через провода разного диаметра (сечения).

Но в условиях недостаточного сечения проводника для прохождения заданного объёма тока возникает эффект увеличенного сопротивления. Как следствие – отмечается нагрев провода (кабеля).

Если игнорировать подобное явление и продолжать пропускать ток, создаётся реальная опасность нагрева вплоть до момента возгорания. Такая ситуация грозит серьёзной аварийной ситуацией. Вот почему расчетам и подбору цепей передачи тока к нагрузке требуется уделять повышенное внимание.

Правильный расчёт, грамотный подбор кабелей и проводов положительно сказывается и на работе оборудования, выступающего в качестве нагрузки.

Так что, помимо фактора безопасности, расчёт сечений электрического кабеля по диаметру или наоборот, является обязательным действием с точки зрения обеспечения эффективной эксплуатации электрических машин.

Определение диаметра жилы проводника

Собственно, выполнить эту операцию можно простым линейным замером. Для точного замера рекомендуется использовать точечный инструмент, например, штангенциркуль, а ещё лучше – микрометр.

Относительно низкий по точности результат, но вполне приемлемый для многих вариантов применения проводов даёт замер диаметра обычной линейкой.

Конечно же, измерение следует проводить в состоянии оголенного проводника, то есть предварительно снимается изоляционное покрытие.

Кстати, изоляционным покрытием, к примеру, медного провода, считается также тонкий слой напыления лака, которое также необходимо снимать, когда требуется очень точный расчет.

Существует «бытовой» способ измерения диаметра, пригодный в тех случаях, когда под руками отсутствуют точечные измерительные инструменты. Для применения способа потребуется отвертка электрика и школьная линейка.

Проводник под измерение предварительно зачищается от изоляции, после чего наматывается плотно виток к витку на штанге отвертки. Обычно мотают десяток витков – удобное число для математических расчетов.

Далее намотанную на штанге отвертки катушку измеряют линейкой от первого до последнего витка. Полученное значение на линейке необходимо разделить на число витков (в данном случае на 6). Результатом такого нехитрого расчета будет диаметр жилы провода.

Вычисление сечения электрического провода

Для определения значения сечения жилы проводника придется уже пользоваться математической формулировкой.

По сути, сечением жилы проводника является площадь поперечного среза – то есть, площадь круга. Диаметр которого определяется методикой, описанной выше.

Опираясь на значение диаметра, несложно получить значение радиуса, разделив диаметр пополам.

Собственно, потребуется к полученным данным добавить константу «π» (3,14), после чего можно вычислить значение сечения по одной из формул:

S = π*R 2 или S = π/4*D 2 ,

  • D – диаметр;
  • R – радиус;
  • S – поперечное сечение;
  • π – константа, соответствующая 3,14.

Указанные классические формулы используются и для определения сечения многожильных проводников. Стратегия расчёта остается практически неизменной, за исключением некоторых деталей.

В частности, изначально вычисляется сечение одной жилы из пучка, после чего полученный результат умножается на общее количество жил.

Почему следует считать важным фактором определение сечения? Очевидный момент, связанный напрямую законом Джоуля-Ленца, – потому что параметром сечения проводника определяется граница допустимого тока, текущего через этот проводник.

Определение диаметра по сечению

Математическим расчетом допустимо определить диаметр жилы проводника, когда известен параметр сечения.

Это, конечно, не самый практичный вариант, учитывая наличие более простых способов определения диаметра, но использование такого варианта не исключается.

Для выполнения расчета потребуются фактически те же самые числовые сведения, что использовались при расчетах сечения с помощью математической формулы.

То есть, константа «π» и значение площади круга (сечения).

Применяя эти значения формулы ниже, получают значение диаметра:

D = √4S/π,

  • D – диаметр;
  • S – поперечное сечение;
  • π – константа, соответствующая 3,14.

Применение этой формулы может быть актуальным, когда известен параметр сечения и под руками нет никаких подходящих инструментов для измерения диаметра.

Параметр сечения допустимо получить, к примеру, из документации на проводник или из таблицы для расчетов, где представлены наиболее часто используемые классические варианты.

Таблицы для выбора подходящего проводника

Удобным и практичным вариантом подбора нужного провода (кабеля) является пользование специальными таблицами, где обозначены диаметры и сечения относительно мощностей и/или проводимых токов.

Наличие такой таблицы под рукой – легкий и простой способ быстро определиться с проводником под требуемую электрическую установку.

Учитывая, что традиционными проводниками электротехнического монтажа выступают продукты с медными или алюминиевыми жилами, существуют таблицы для обоих видов металлов.

Также табличными данными зачастую представлены значения для напряжения 220 вольт и 380 вольт. Плюс, учитываются значения условий монтажа – закрытая или открытыя проводка.

Фактически получается, что на одном листе бумаги или на картинке, загруженной в смартфон, содержится объёмная техническая информация, которая позволяет обойтись без отмеченных выше математических (линейные) расчетов.

Более того, многие производители кабельной продукции, чтобы упростить покупателю выбор нужного проводника, к примеру, под установку розеток, предлагают таблицу, в которой внесены все нужные значения.

Останется только определить, какая нагрузка планируется на конкретную электроточку и каким образом будет выполнен монтаж, и на основании этой информации подобрать правильный провод с медными или алюминиевыми жилами.

Примеры таких вариантов расчета диаметра провода по сечению приведены в таблице, где рассмотрены варианты для медных и алюминиевых жил, а также способы укладки проводки – открытый или скрытый тип. Из первой таблицы можно определить показатель сечения по мощности и току.

Таблица соответствия сечения диаметру медных и алюминиевых жил в зависимости от условий монтажа

Мощность, ВтТок, АМедная жила проводникаАлюминиевая жила проводника
Открытый типЗакрытый типОткрытый типЗакрытый тип
S, мм 2D, ммS, мм 2D, ммS, мм 2D, ммS, мм 2D, мм
1000,430,090,330,110,370,120,400,140,43
2000,870,170,470,220,530,250,560,290,61
3001,300,260,580,330,640,370,690,430,74
4001,740,350,670,430,740,500,800,580,86
5002,170,430,740,540,830,620,890,720,96
7503,260,650,910,821,020,931,091,091,18
10004,350,871,051,091,181,241,261,451,36
15006,521,301,291,631,441,861,542,171,66
20008,701,741,492,171,662,481,782,901,92
250010,872,171,662,721,863,111,993,622,15
300013,042,611,823,262,043,732,184,352.35
350015,223,041,973,802,204,352,355,072,54
400017,393,482,104,352,354,972,525,802,72
450019,573,912,234,892,505,592,676,522,88
500021,744,352,355,432,636,212,817,253,04
600026,095,222,586,522,887,453,088,703,33
700030,436,092,787,613,118,703,3310,143,59
800034,786,962,988,703,339,943,5611,593,84
900039,137,833,169,783,5311,183,7713,044,08
1000043,488,703,3310,873,7212,423,9814,494,30

Кроме того, существует стандарт сечений и диаметров, распространяемый на круглые (фасонные) неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы кабелей, проводов, шнуров. Эти параметры регламентирует ГОСТ 22483-2012.

Под стандарт подпадают кабели из медной (медной луженой), алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с металлическим покрытием.

Медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов стационарной укладки разделяют по классам 1 и 2. Провода, шнуры, кабели нестационарной и стационарной укладки, где требуется повышенная степень гибкости на монтаже, разделяются на классы от 3 до 6.

Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) медных жил

Номинальное сечение жилы, мм 2Максимально допустимый диаметр медных жил, мм
однопроволочных

(класс 1)

многопроволочных

(класс 2)

многопроволочных

(класс 3)

многопроволочных

(класс 4)

гибких

(классы 5 и 6)

0,05–––0,35–0,08–––0,42–0,12–––0,55–0,20–––0,65–0,35–––0,9–0,50,91,11,11,11,10,751,01,21,21,31,31,01,21,41,51,51,51,2––1,61,6–1,31,51,71,81,81,82,0––1,92,0–2,51,92,22,42,52,63,0––2,52,6–42,42,72,83,03,25––3,03,2–62,93,33,94,03,98––4,04,2–103,74,24,75,05,1164,65,36,16,16,3255,76,67,87,87,8356,77,99,19,19,2507,89,111,611,611,0709,411,013,713,713,19511,012,915,015,015,112012,414,517,117,217,015013,816,218,919,019,0185–18,020,022,021,0240–20,623,028,324,0300–23,126,234,527,0400–26,134,847,231,0500–29,243,5–35,0625–33,0–––630–33,2––39,0800–37,6–––1000–42,2–––

Для алюминиевых проводников и кабелей ГОСТом 22483-2012 также предусмотрены параметры номинального сечения жилы, которые отвечают соответствующему диаметру, зависящему от класса жилы.

Более того, согласно этому же ГОСТу, указанные диаметры можно использовать для медного проводника класса 1, если требуется вычислить его минимальный диаметр.

Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) алюминиевых жил

Номинальное сечение жилы, мм 2Диаметр круглых жил (алюминиевых), мм
Класс 1Класс 2
минимальныймаксимальныйминимальныймаксимальный
164,14,64,65,2
255,25,75,66,5
356,16,76,67,5
507,27,87,78,0
708,79,49,310,2
9510,311,011,012,0
12011,612,412,513,5
15012,913,813,915,0
18514,515,415,516,8
24016,717,617,819,2
30018,819,820,021,6
40022,924,6
50025,727,6
62529,032,0
63029,332,5

Дополнительные рекомендации по выбору типа проводов и кабелей для обустройства электрических сетей в квартире и доме приведены в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Видеороликом ниже демонстрируется практический пример определения сечения проводника простыми методами.

Просмотр ролика рекомендуется, так как наглядно представленная информация способствует увеличению объёма знаний:

Работа с электрическими проводами всегда требует ответственного отношения с точки зрения расчета.

Поэтому электрик любого ранга должен знать методику расчета и уметь пользоваться существующими техническими таблицами. Тем самым достигается не только существенная экономия средств на монтаже за счет точного расчета, но главное – гарантируется безопасность эксплуатации вводимой линии.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по определению сечения провода? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом подбора проводов для обустройства электрической сети в доме или квартире. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Как определить сечение провода по диаметру и наоборот: формулы и готовые таблицы

Провода широко применяются в сфере электрических сетей самого разного назначения. Транспортировка энергии посредством кабельно-проводниковых изделий на первый взгляд кажется простой и понятной.

Однако для обеспечения безопасной эксплуатации электропроводки, необходимо учесть ряд важных нюансов при проектировании и обустройстве электрических сетей. Одна из таких деталей – умение правильно рассчитать сечение провода по диаметру, ведь от точности определения зависит граница допустимого тока, идущего через проводник.

Как определить сечение или диаметр, есть ли разница между этими параметрами? Постараемся разобраться в статье. Кроме того, мы подготовили сводные таблицы, которые помогут выбрать проводник в зависимости от условий монтажа электросети, материала изготовления кабельной жилы и мощностных характеристик подключаемых агрегатов.

Содержание статьи:

Необходимость и порядок проведения расчета

Электрическим током питается самое разное оборудование, обладающее различной мощностью. И диапазон мощностей весьма обширный.

Каждый отдельно взятый электрический аппарат представляет собой нагрузку, в зависимости от величины которой требуется подвод тока определенной силы.

По «умолчанию» или банальному незнанию основ электрики проводники несложно подключить, игнорируя все существующие требования к диаметрам и сечениям. Другой вопрос – что может получиться из такой практики в процессе эксплуатации

Необходимое количество тока под требуемую нагрузку можно пропустить через провода разного диаметра (сечения).

Но в условиях недостаточного сечения проводника для прохождения заданного объёма тока возникает эффект увеличенного сопротивления. Как следствие – отмечается нагрев провода (кабеля).

Если игнорировать подобное явление и продолжать пропускать ток, создаётся реальная опасность нагрева вплоть до момента возгорания. Такая ситуация грозит серьёзной аварийной ситуацией. Вот почему расчетам и подбору цепей передачи тока к нагрузке требуется уделять повышенное внимание.

Последствия неточных расчетов электрических проводников по сечению (диаметру) могут сопровождаться явлениями от незначительной деформации изолирующего материала до реального возгорания и крупного пожара

Правильный расчёт, грамотный подбор положительно сказывается и на работе оборудования, выступающего в качестве нагрузки.

Так что, помимо фактора безопасности, расчёт сечений электрического кабеля по диаметру или наоборот, является обязательным действием с точки зрения обеспечения эффективной эксплуатации электрических машин.

Определение диаметра жилы проводника

Собственно, выполнить эту операцию можно простым линейным замером. Для точного замера рекомендуется использовать точечный инструмент, например, штангенциркуль, а ещё лучше — микрометр.

Относительно низкий по точности результат, но вполне приемлемый для многих вариантов применения проводов даёт замер диаметра обычной линейкой.

Замер и определение диаметра жилы точечным инструментом, в качестве которого выступает штангенциркуль. Этот способ линейного измерения даёт результат, достаточно точный для последующего расчета сечения проводника

Конечно же, измерение следует проводить в состоянии оголенного проводника, то есть предварительно .

Кстати, изоляционным покрытием, к примеру, медного провода, считается также тонкий слой напыления лака, которое также необходимо снимать, когда требуется очень точный расчет.

Существует «бытовой» способ измерения диаметра, пригодный в тех случаях, когда под руками отсутствуют точечные измерительные инструменты. Для применения способа потребуется отвертка электрика и школьная линейка.

Проводник под измерение предварительно зачищается от изоляции, после чего наматывается плотно виток к витку на штанге отвертки. Обычно мотают десяток витков – удобное число для математических расчетов.

Линейное измерение диаметра – ещё один широко распространенный способ определения параметра проводника для расчета мощности (пропускной способности). Применяется с использованием обычной линейки и любого основания, куда допустимо намотать проводник (+)

Далее намотанную на штанге отвертки катушку измеряют линейкой от первого до последнего витка. Полученное значение на линейке необходимо разделить на число витков (в данном случае на 6). Результатом такого нехитрого расчета будет диаметр жилы провода.

Вычисление сечения электрического провода

Для определения значения сечения жилы проводника придется уже пользоваться математической формулировкой.

По сути, сечением жилы проводника является площадь поперечного среза – то есть, площадь круга. Диаметр которого определяется методикой, описанной выше.

Сечение жилы – фактически площадь круга. Соответственно вычисление этого сегмента геометрической математики допустимо выполнить посредством традиционной формулы при условии известного значения диаметра или радиуса

Опираясь на значение диаметра, несложно получить значение радиуса, разделив диаметр пополам.

Собственно, потребуется к полученным данным добавить константу «π» (3,14), после чего можно вычислить значение сечения по одной из формул:

S = π*R2 или S = π/4*D2,

где:

  • D — диаметр;
  • R — радиус;
  • S — поперечное сечение;
  • π — константа, соответствующая 3,14.

Указанные классические формулы используются и для определения сечения многожильных проводников. Стратегия расчёта остается практически неизменной, за исключением некоторых деталей.

В частности, изначально вычисляется сечение одной жилы из пучка, после чего полученный результат умножается на общее количество жил.

Рассчитать сечение многожильного проводника допустимо при помощи того же математического способа, что применяется к одинарному проводу, но дополнительно учитывается число существующих жил в качестве множителя

Почему следует считать важным фактором ? Очевидный момент, связанный напрямую законом Джоуля-Ленца, – потому что параметром сечения проводника определяется граница допустимого тока, текущего через этот проводник.

Определение диаметра по сечению

Математическим расчетом допустимо определить диаметр жилы проводника, когда известен параметр сечения.

Это, конечно, не самый практичный вариант, учитывая наличие более простых способов определения диаметра, но использование такого варианта не исключается.

Измерение диаметра с высокой точностью при помощи слесарного инструмента – микрометра, даёт практически аналогичный результат, когда расчеты проводят с помощью формулы

Для выполнения расчета потребуются фактически те же самые числовые сведения, что использовались при расчетах сечения с помощью математической формулы.

То есть, константа «π» и значение площади круга (сечения).

Применяя эти значения формулы ниже, получают значение диаметра:

D = √4S/π,

где:

  • D — диаметр;
  • S — поперечное сечение;
  • π — константа, соответствующая 3,14.

Применение этой формулы может быть актуальным, когда известен параметр сечения и под руками нет никаких подходящих инструментов для измерения диаметра.

Параметр сечения допустимо получить, к примеру, из документации на проводник или из таблицы для расчетов, где представлены наиболее часто используемые классические варианты.

Таблицы для выбора подходящего проводника

Удобным и практичным вариантом подбора нужного провода (кабеля) является пользование специальными таблицами, где обозначены диаметры и сечения относительно мощностей и/или проводимых токов.

Наличие такой таблицы под рукой – легкий и простой способ быстро определиться с проводником под требуемую электрическую установку.

Определение нужных значений посредством классической таблицы – один из наиболее удобных способов выбора требуемого проводника при производстве монтажных работ

Учитывая, что традиционными проводниками электротехнического монтажа выступают продукты с медными или алюминиевыми жилами, существуют таблицы для обоих видов металлов.

Также табличными данными зачастую представлены значения для напряжения 220 вольт и 380 вольт. Плюс, учитываются значения условий монтажа — закрытая или .

Фактически получается, что на одном листе бумаги или на картинке, загруженной в смартфон, содержится объёмная техническая информация, которая позволяет обойтись без отмеченных выше математических (линейные) расчетов.

Более того, многие производители кабельной продукции, чтобы упростить покупателю выбор нужного проводника, к примеру, под установку розеток, предлагают таблицу, в которой внесены все нужные значения.

Останется только определить, какая нагрузка планируется на конкретную электроточку и каким образом будет выполнен монтаж, и на основании этой информации подобрать правильный провод с медными или алюминиевыми жилами.

Примеры таких вариантов расчета диаметра провода по сечению приведены в таблице, где рассмотрены варианты для медных и алюминиевых жил, а также способы укладки проводки — открытый или скрытый тип. Из первой таблицы можно определить показатель .

Таблица соответствия сечения диаметру медных и алюминиевых жил в зависимости от условий монтажа

Мощность, ВтТок, АМедная жила проводникаАлюминиевая жила проводника
Открытый типЗакрытый типОткрытый типЗакрытый тип
S, мм2D, ммS, мм2D, ммS, мм2D, ммS, мм2D, мм
1000,430,090,330,110,370,120,400,140,43
2000,870,170,470,220,530,250,560,290,61
3001,300,260,580,330,640,370,690,430,74
4001,740,350,670,430,740,500,800,580,86
5002,170,430,740,540,830,620,890,720,96
7503,260,650,910,821,020,931,091,091,18
10004,350,871,051,091,181,241,261,451,36
15006,521,301,291,631,441,861,542,171,66
20008,701,741,492,171,662,481,782,901,92
250010,872,171,662,721,863,111,993,622,15
300013,042,611,823,262,043,732,184,352.35
350015,223,041,973,802,204,352,355,072,54
400017,393,482,104,352,354,972,525,802,72
450019,573,912,234,892,505,592,676,522,88
500021,744,352,355,432,636,212,817,253,04
600026,095,222,586,522,887,453,088,703,33
700030,436,092,787,613,118,703,3310,143,59
800034,786,962,988,703,339,943,5611,593,84
900039,137,833,169,783,5311,183,7713,044,08
1000043,488,703,3310,873,7212,423,9814,494,30

Кроме того, существует стандарт сечений и диаметров, распространяемый на круглые (фасонные) неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы кабелей, проводов, шнуров. Эти параметры регламентирует ГОСТ 22483-2012.

Под стандарт подпадают кабели из медной (медной луженой), алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с металлическим покрытием.

Медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов стационарной укладки разделяют по классам 1 и 2. Провода, шнуры, кабели нестационарной и стационарной укладки, где требуется повышенная степень гибкости на монтаже, разделяются на классы от 3 до 6.

Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) медных жил

Номинальное сечение жилы, мм2Максимально допустимый диаметр медных жил, мм
однопроволочных

(класс 1)

многопроволочных

(класс 2)

многопроволочных

(класс 3)

многопроволочных

(класс 4)

гибких

(классы 5 и 6)

0,050,35
0,080,42
0,120,55
0,200,65
0,350,9
0,50,91,11,11,11,1
0,751,01,21,21,31,3
1,01,21,41,51,51,5
1,21,61,6
1,31,51,71,81,81,8
2,01,92,0
2,51,92,22,42,52,6
3,02,52,6
42,42,72,83,03,2
53,03,2
62,93,33,94,03,9
84,04,2
103,74,24,75,05,1
164,65,36,16,16,3
255,76,67,87,87,8
356,77,99,19,19,2
507,89,111,611,611,0
709,411,013,713,713,1
9511,012,915,015,015,1
12012,414,517,117,217,0
15013,816,218,919,019,0
18518,020,022,021,0
24020,623,028,324,0
30023,126,234,527,0
40026,134,847,231,0
50029,243,535,0
62533,0
63033,239,0
80037,6
100042,2

Для алюминиевых проводников и кабелей ГОСТом 22483-2012 также предусмотрены параметры номинального сечения жилы, которые отвечают соответствующему диаметру, зависящему от класса жилы.

Более того, согласно этому же ГОСТу, указанные диаметры можно использовать для медного проводника класса 1, если требуется вычислить его минимальный диаметр.

Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) алюминиевых жил

Номинальное сечение жилы, мм2Диаметр круглых жил (алюминиевых), мм
Класс 1Класс 2
минимальныймаксимальныйминимальныймаксимальный
164,14,64,65,2
255,25,75,66,5
356,16,76,67,5
507,27,87,78,0
708,79,49,310,2
9510,311,011,012,0
12011,612,412,513,5
15012,913,813,915,0
18514,515,415,516,8
24016,717,617,819,2
30018,819,820,021,6
40022,924,6
50025,727,6
62529,032,0
63029,332,5

Дополнительные рекомендации по выбору типа проводов и кабелей для обустройства электрических сетей в квартире и доме приведены в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Видеороликом ниже демонстрируется практический пример определения сечения проводника простыми методами.

Просмотр ролика рекомендуется, так как наглядно представленная информация способствует увеличению объёма знаний:

Работа с электрическими проводами всегда требует ответственного отношения с точки зрения расчета.

Поэтому электрик любого ранга должен знать методику расчета и уметь пользоваться существующими техническими таблицами. Тем самым достигается не только существенная экономия средств на монтаже за счет точного расчета, но главное — гарантируется безопасность эксплуатации вводимой линии.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по определению сечения провода? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом подбора проводов для обустройства электрической сети в доме или квартире. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине: формулы и таблицы

Электрическая проводка – это одна из самых главных частей большой системы коммуникации, снабжающей дом электроэнергией. От долгой и качественной эксплуатации электропроводки зависит качество работы светильников и электрических бытовых приборов, которых на сегодняшний день становится все больше и больше в каждом жилище. Потому все чаще можно встретить на строительных форумах вопросы, касающихся именно проблемы электропроводки. И один из этих частых вопросов, как правильно сделать расчет сечения кабеля по длине и мощности, то есть, по его нагрузке.

Профессиональные электрики «на глаз» определяют примерно этот показатель. Инженеры используют специальные таблицы или онлайн калькулятор. Но мы будем рассуждать здраво. В любом доме установлено определенное количество электрической бытовой техники, и у этих приборов которых разная мощность. Это, во-первых. Во-вторых – количество служебных помещений или комнат в доме может значительно отличаться в любом здании. А это повлияет на мощность потребления по освещению. При этом у некоторых в доме установлены многорожковые люстры, а некоторые обходятся и точечным освещением. Плюс многообразие различных ламп.

В-третьих – это опять же мощность бытовых электроприборов, которую рассчитывают по фактическим данным. Так сказать, практически считают по пальцам, какими электроприборами и с какой мощностью хозяева домов используют. И самое главное, что во время подсчета общей мощности нет надобности, учитывать фактор, влияющий на то, как работает освещение или электроприборы: периодически или постоянно. Необходимо определить общую мощность на кабель.

Формула расчета мощности кабеля по сечению

Итак, есть формула расчета по мощности сечения электрического провода или кабеля. Вот она:

I=PхK/Uхcos φ – данная формула используется для однофазных электросетей с переменным током в 220 Вольт. Где:

  • К – это коэффициент одновременности, именно он уравнивает показатель мощности по временному значению. Так как не все время мы используем электроприборы или освещение. Это постоянная величина и она равняется 0.75.
  • Р — это общая мощность всего освещения и бытовых электроприборов.
  • U — переменный ток 220 Вольт.
  • cos φ – это тоже постоянный показатель, который равен единице.

В данной формуле почти все величины, помимо суммарной мощности, постоянные. Потому в основе расчета находятся именно те нагрузки, которые имеют светильники и бытовые электроприборы. То есть, величина тока будет зависеть от используемой мощности. Данные показатели, как правило, указаны в техническом паспорте, который находится в комплекте с электроприбором. Также часто изготовители указывают ее на этикетках. Но вот только определенные показатели мощности основных электроприборов, используются чаще остальных.

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

Список мощности электроприборов и пример расчета кабеля

Мощность некоторых электрических бытовых приборов:

  • Холодильник 350-850 Ватт.
  • Телевизор 150-310 Ватт. Это мощность современных телевизоров.
  • Освещение 320-1600 Ватт. Как было указано выше, это зависит от типа и количества ламп.
  • Утюг 1200-2200 Ватт. Это один из наиболее энергопотребляемых аппаратов.
  • К данной категории относится электрический чайник: 1200-2600 Ватт.
  • Добавим в эту же категорию посудомоечную и стиральную машину – 2600 Ватт.
  • Компьютер 320-650 Ватт.
  • Микроволновая печь приблизительно 1500 Ватт.

В этот список можно было добавить и другие электроприборы, например, музыкальный центр, фен, водонагреватель, пылесос и т. д. То есть, для расчета сечения кабеля по мощности нужно вначале определить, какое количество электроприборов находится в доме. Суммируя их мощность, определяется общая мощность потребления, которая и воздействует на электропроводку.

Итак, все данные подставляются в формулу, для определения сила тока. Давайте рассчитаем мощность всех вышеописанных электроприборов по минимальному показателю. И выясним, какой кабель нам потребуется. Суммарная мощность составляет – 6550 Ватт или 6,55 кВт. Подставляем ее в формулу:

I=6550х0.75/220=22,4 Ампер.

Затем, чтобы определить сечения кабеля, нам будет необходима таблица, где задано соотношение двух величин.

Важно! Величина электротока в таблицах, как правило, указана целыми цифрами. Потому нужно округлить наш результат до наибольшей величины. Это даст некоторый запас надежности. В нашем примере это будет 27 Ампер по медным кабелям, и 28 Ампер по алюминиевым. Таким образом, сечение провода будет 2,6 мм. кв. по меди и 4.1 мм. кв. для алюминия.

Так, вы узнали, как рассчитать сечение провода.

Расчет сечения проводов по комнатам

Описанный выше расчет с формулой используется для входного провода в дом. Но нужно рассматривать и внутреннюю разводку по помещениям и комнатам. Просто с освещением все более или менее ясно. Кидаете под него во все помещения провод сечением 1,6 мм. кв., и будьте не переживайте, что все вы выполнили верно. Ни замыкания, ни перегрева, у вас не случится.

С розетками все гораздо сложней. В доме существуют комнаты, в которых наличие бытовых электроприборов зашкаливает. Это ванная и кухня. В первой, как правило, обычно работает стиралка и фен. Между прочим, у него довольно большая мощность 1200-2600 Ватт. Поэтому нагрузку такое маленькое устройство создает довольно высокую.

Поэтому нужно необходимо решить одну довольно важную задачу – грамотно распределить по длине мощность розеточных групп. Например, на кухне. Вначале рассчитывается сила тока по описанной выше формуле, где в роли мощности потребления складывают мощности всех находящихся на кухне бытовых электрических устройств, не забывая про освещение. Делается выбор сечения провода, который будет подходить в это помещение. А вот по розеткам растянуть проводку под все бытовые электроприборы с меньшим сечением. Для чайника и кофеварки отдельно, для холодильника отдельно, для посудомоечной машины отдельно. И к каждой точке.

Некоторые могут сказать, не многовато ли розеток для одной маленькой комнаты? Существует альтернатива, подключить на блок розеток (тройную либо двойную) провод большего сечения. Нужно будет сделать еще один расчет. Таким образом, способов на схему разводки электроконтуров может быть огромное множество. Но в любом случае нужно будет использовать таблицы, калькулятор и формулу определения сечения кабеля по мощности, и по длине. Хоть специалисты утверждают, что наилучший вариант – это под каждый электроприбор отдельную розетку.

И еще важный момент, который касается длины провода и его потери тока. По физическим законам, чем длинней кабель, тем больше появляются потери напряжения. Потому электрики делают расчет сечения кабеля по его длине. Однако внутреннюю разводку этому расчету не подвергают. Очень, минимальны потери.

Какой кабель выбрать: алюминиевый или медный?

Не станем сильно вникать в данный вопрос. Просто проведем краткий сравнительный анализ.

  • Медь хотя и подвержена окислению, но не настолько активно, как алюминий. Потому контакты дольше эксплуатируются.
  • Медный провод более гибкий и прочный. При частом изгибе он не сломается.
  • Алюминиевый кабель практически в пять раза дешевле медного.
  • Степень проводимости медных проводов практически в два раза выше, чем у алюминиевых. То есть, и более высокая мощность, которую медный провод может выдержать.

Есть современные правила выполнения электроразводки. И в них рекомендуется внутреннюю разводку делать медным кабелем, а наружную алюминиевым.

Таким образом, подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод, что расчет мощности электроприборов и сечения провода по нагрузке – это ответственный и очень важный процесс. Допущенная ошибка в расчетах может стоить очень дорого. Поэтому здесь нужна внимательность и точность.

Видео: Рассчитать сечение кабеля

Как посчитать сечение провода по диаметру калькулятор

Для того, чтобы удачно купить провод, перед покупкой необходимо измерить диаметр провода, иначе можно стать жертвой обмана. Также измерять сечение провода придется, если будете добавлять новую электрическую точку на старой проводке, так как буквенной маркировки на ней может не быть. Информация, приведенная ниже, поможет вам правильно выбрать методику измерения диаметра провода и эффективно ее использовать на практике.

При этом у вас сразу возникнет вопрос: «Какой смысл компании портить свою репутацию?» Объяснений этому может быть несколько:Но все дело в том, что даже совершив правильные расчеты сечения провода, вы все равно можете столкнуться с проблемой, несмотря на то, что купите провод с подходящим диаметром. Авария может произойти из-за того, что на маркировке проводов будет указано сечение жил, которое не соответствует действительному. Это может случится в результате того, что завод-производитель сэкономил на материале, или же компанией, выпускающей данную продукцию, не были соблюдены все характеристики изделия. Также на прилавках можно найти провода, на которых совсем отсутствует маркировка, что изначально заставляет усомниться в их качественности.

1. В целях экономии. Например, завод сделал диаметр провода меньше всего лишь на 2 мм. кв. при 2,5-миллиметровой жиле, что дало возможность выиграть на одном погонном метре несколько килограмм металла, не говоря уже о прибыли при массовом производстве.

2. В результате большой конкуренции компания снижает цену на электропроводку, пытаясь переманить к себе большую часть потребителей. Естественно, это происходит за счет уменьшения диаметра провода, что невозможно определить невооруженным глазом.

И первый, и второй вариант имеет место быть на рынке продаж, поэтому вам лучше перестраховаться и сделать самостоятельно точные вычисления, о которых и пойдет речь дальше.

Три основных способа определения диаметра провода.

Способов есть несколько, но в основе каждого из них лежит определение диаметры жилы с последующими вычислениями окончательных результатов.

Способ первый. С помощью приборов. На сегодня есть ряд приборов, которые помогают измерить диаметр провода или жилы провода. Это микрометр и штангенциркуль, которые бывают как механическими, так и электронными (смотрите ниже).

Этот вариант в первую очередь подойдет для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки. Наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля. Эта методика имеет преимущества в том, что возможно проводить измерения диаметра провода даже на участке работающей линии, например, в розетке.

После того, как вы измерили диаметр провода, необходимо провести подсчеты по следующей формуле:

Необходимо помнить, что число «Пи» составляет 3,14, соответственно, если мы разделим число «Пи» на 4, то сможем упростить формулу и свести вычисления к умножению 0,785 на диаметр в квадрате.

Способ второй. Используем линейку. Если вы решили не тратить деньги на прибор, что логично в данной ситуации, то можете использовать простой проверенный способ для измерения сечения провода или провода?. Вам понадобится простой карандаш, линейка и проволока. Зачищаете жилу от изоляции, плотно накручиваете ее на карандаш, и после этого линейкой измеряете общую длину намотки (как показано на рисунке).

Затем длину намотанной проволоки делите на количество жил. Полученное значение и будет диаметром сечения провода.

Но при этом необходимо учитывать следующее:

  • чем больше жил вы намотаете на карандаш, тем более точный будет результат, количество витков должно быть не меньше 15;
  • витки прижимайте плотно к друг другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства, это значительно уменьшит погрешность;
  • проведите замеры несколько раз (меняйте при этом сторону замера, направление линейки и др.). Несколько полученных результатов поможет вам опять же избежать большой погрешности.

Обратите внимание и на минусы данного способа измерения:

1. Измерить можно только сечение тонких проводов, так как толстый провод вам с трудом удастся намотать на карандаш.

2. Для начала вам нужно будет приобрести маленький кусочек изделия, прежде чем делать основную покупку.

Формула, о которой говорили выше, подходит для всех измерений.

Способ третий. Пользуемся таблицей. Чтобы не проводить расчеты по формуле, вы можете использовать специальную таблицу, в которой указан диаметр провода? (в миллиметрах) и сечение проводника (в миллиметрах квадратных). Готовые таблицы дадут вам более точные результаты и значительно сэкономят ваше время, которое вам не придется тратить на вычисления.

Источник: www.calc.ru

Расчет диаметра кабеля

Наружный диаметр

Для чего нужно знать наружный диаметр кабеля:

Наружный диаметр кабеля обуславливает выбор кабеленесущих конструкций, так как пространство, в котором будет проложен кабель, может быть ограничено. Раньше проектировщикам приходилось искать эти данные в таблице сечений и диаметров проводов/кабелей. Однако такая процедура отнимала много времени, учитывая, что в одной кабельной канализации может прокладываться несколько видов кабеля.

Онлайн-калькулятор диаметра кабеля

С помощью данного сервиса получить расчет диаметра можно в считанные секунды.
Например, чтобы определить диаметр кабеля ВВГнг, пишем в строку поиска марку, указываем количество и сечение жил. Результат по запросу отобразится у вас на экране.
Узнать наружный диаметр провода можно также по маркоразмерам.

Информация сервиса носит справочно-информационный характер и основана на данных заводов-изготовителей. Возможна минимальная погрешность расчетов, допускаемая самим изготовителем.

Что такое внешний диаметр кабеля:

На рисунке мы видим поперечный разрез кабеля ВВГнг, который состоит из 5 жил, изоляции и оболочки.

D — наружный диаметр кабеля ВВГнг.

Таблица диаметров кабеля:

Пример таблицы расчета диаметра кабеля ВВГнг и ВВГнг(A)-LS

Число и номинальное сечение жил, мм2Наружный диаметр кабеля, мм
Кабель с круглыми жилами
ВВГнг 1*1.5
ВВГнг(A)-LS 1х1,5(ож)

Код онлайн-сервиса для вашего сайта:

Менеджеры обязательно свяжутся с Вами в рабочее время.

Источник: cable.ru

Сечение кабеля по диаметру жилы

При покупке кабеля или провода определенной марки и макроразмера желательно проверять его фактическое сечение. На рынке случаи заниженного сечения достаточно часты – ведь это позволяет недобросовестным производителям экономить на металле, а монтажным организациям закладывать более дешевый кабель по цене дорого.

К сожалению, заметить отклонения в сечении без дополнительных измерений достаточно трудно. Наиболее простой способ – определить сечение кабеля по диаметру жилы. Зная диаметр жилы кабеля, можно рассчитать сечение по формуле либо воспользоваться готовой таблицей диаметров и сечений.

Измерение диаметра жилы с помощью штангенциркуля

Наиболее распространенный и удобный способ измерения диаметра жил – использование штангенциркуля или микрометра. Приборы бывают как электронные, так и механические. Если с электронными все понятно, то с механическими приборами нужно иметь навык работы. Рекомендуем посмотреть видео как пользоваться этими приборами для измерения диаметра жил.

Измерение диаметра жилы с помощью микрометра

Расчет сечения кабеля по диаметру производится на основе школьной формулы площади круга:

Расчет сечения жилы — однопроволочной, многопроволочной, секторной

Так как жилы в кабеле бывают разного исполнения, то и способы определения сечения будут немного отличаться. Кабельные жилы могут быть монолитными или многопроволочными, или иметь, например, секторную форму.


Если вам необходимо измерить сечение однопроволочного кабеля (кабели 1-го класса гибкости, типа ПВ-1), то достаточно измерить диаметр жилы и рассчитать сечение по формуле площади круга.

Если необходимо найти сечение многопроволочного кабеля (типа КГ или ПВ-3), то нужно измерить диаметр и рассчитать сечение отдельной проволочки в жиле, а получившееся значение умножить на количество проволочек.

Определить диаметр проволок жилы можно даже без специальных измерительных приборов. Для этого достаточно обычной ручки или карандаша и линейки.

При необходимости определить сечение секторной жилы достаточно знать высоту (радиус сектора) и угол сектора, который определяется в зависимости от количества жил в кабеле: 3-х жильный – угол сектора 120 , 4-х жильный – 90, 5-и жильный – 72, 6-ти жильный 60. Далее сечение вычисляется по формуле площади сектора.

Также существуют специальные таблицы сечения секторных жил по высоте и ширине сектора или по периметру сектора.

Таблица сечений по диаметру

Ниже готовая таблица сечений кабеля по диаметру в зависимости от класса жил в соответствие с ГОСТ 22483-2012.

Источник: elmarts.ru

Расчёт резистора для светодиода

При подключении, светодиод должен иметь токоограничительный резистор, величину которого можно легко рассчитать по правилу Ома, зная напряжение питания, прямое напряжение и ток светодиода.

Исходные данные:
Результаты:
Тип соединения:Один светодиод Последовательное Параллельное
Напряжение питания:В
Прямое напряжение светодиода:В
Ток через светодиод:мА
Количество светодиодов:шт.
Сопротивление резистора:Ом
Стандартное сопротивление:Ом
Минимальная мощность резистора:Вт
Общая потребляемая мощность:Вт

Потребляемая мощность, Вт

Напряжения питания, В

Потребляемый ток: , А

Выберите величины для перевода:
Расчет плавких вставкок для предохранителей
0,50,030,040,050,060,110.1310,050,070,080,120,180,2120,090,10,130,190,290,3330,110,140,180,250,380,4340,140,170,220,30,460,5250,160,190,250,350,530,660,180,220,280,40,60,6870,20,250,320,450,660,7580,220,270,340,480,730,8290,240,290,370,520,790,89100,250,310,390,550,850,95150,320,40,520,721,121,25200,390,480,620,871,351,52250,460,560,7311,561,75300,520,640,811,151,771,98350,580,70,911,261,952,2400,630,770,991,382,142,44450,680,831,081,52,32,65500,730,891,151,62,452,78600,8211,31,82,803,15700,911,11,4323,13,58011,221,572,23,43,8901,081,321,692,383,644,11001,151,421,822,553,94,41201,311,62,052,854,4551401,451,782,283,184,925,51601,591,942,483,465,3861801,722,102,693,755,826,52001,842,252,894,056,272251,992,453,154,46,757,62502,142,63,354,77,258,12752,22,83,5557,78,73002,42,953,785,38,29,2
Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220 В
Мощность электроприбора, ватт (BA)Потребляемый ток, А
1000,45
3001,36
5002,27
7003,18
9004,09
10004,55
12005,45
15006,82
18008,18
20009,09
250011,36
300013,64
350015,91
400018,18
450020,45
500022,73
600027,27
Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220 В
Бытовой электроприборПотребляемая мощность в зависимости от модели электроприбора, кВт (BA)Потребляемый ток, АПримечание
Лампочка накаливания0,06 – 0,250,3 – 1,2
Электрочайник1,0 – 2,05 – 9Время непрерывной работы до 5 минут
Электроплита1,0 – 6,05 – 60При мощности более 2 кВт требуется отдельная проводка
Микроволновая печь1,5 – 2,27 – 10Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электромясорубка1,5 – 2,27 – 10Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Тостер0,5 – 1,52 – 7
Гриль1,2 – 2,07 – 9
Кофемолка0,5 – 1,52 – 8Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Кофеварка0,5 – 1,52 – 8
Электродуховка1,0 – 2,05 – 9Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Посудомоечная машина1,0 – 2,05 – 9Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Стиральная машина1,2 – 2,06 – 9Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Утюг1,2 – 2,06 – 9Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Пылесос0,8 – 2,04 – 9Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Обогреватель0,5 – 3,02 – 13
Фен для волос0,5 – 1,52 – 8
Кондиционер1,0 – 3,05 – 13Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Стационарный компьютер0,3 – 0,81 – 3Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.)0,5 – 2,52 – 13Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Таблица подбора сечения кабеля и провода по мощности и силе тока (Медь)

Сечение токопроводящей

жилы мм 2

Для кабеля с медными жилами

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

1,5

19

4,1

16

10,5

2,5

27

5,9

25

16,5

4

38

8,3

30

19,8

6

46

10,1

40

26,4

10

70

15,4

50

33,0

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66

260

171,6

Таблица подбора сечения кабеля и провода по мощности и силе тока (Алюминий)

Сечение токопроводящей

жилы мм 2

Для кабеля с алюминиевыми жилами

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

2,5

20

4,4

19

12,5

4

28

6,1

23

15,1

6

36

7,9

30

19,8

10

50

11

39

25,7

16

60

13,2

55

36,3

25

85

18,7

70

46,2

35

100

22

85

56,1

50

135

29,7

110

72,6

70

165

36,3

140

92,4

95

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

Кратко о сайте

Здесь вы можете задавать свои вопросы связанные с электричеством, почитать интересные статьи автора и других пользователей.

Все свои пожелания пишите автору ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

Источник: e-scope.com.ua

Как определить сечение провода или жил кабеля?

При монтаже электропроводки необходимо следить за тем, чтобы реальное сечение проводника соответствовало заложенному в проекте. Так как этот параметр определяет сопротивление электрическому току, а при несоответствии возникнет перегрев и угроза возгорания. На практике встречаются такие ситуации, когда приобретенный провод вообще не маркирован или у электромонтажника возникают сомнения по поводу соответствия заявленных характеристик фактическим. В таком случае нужно знать, как определить сечение провода на месте проведения работ.

Почему возникает несоответствие?

Несмотря на то, что в условиях современной конкуренции производители всеми силами стремятся не упустить своих клиентов, некоторые из них берутся за надувательство. Для этого они экономят металл за счет уменьшения диаметра. Достаточно убрать всего лишь пару квадратных миллиметров, и на сотнях километров кабеля это окупиться значительным снижением себестоимости.

А потом и покупателю цену снизят, и сами останутся довольными. Но вот потребитель, в конечном итоге, подводит себя под угрозу из-за того, что сопротивление проводника гораздо ниже заявленного. И в месте прокладки такого провода возникает вероятность возгорания.

Способы определения сечения провода пошагово

Существует несколько способов для измерения сечения по диаметру жилы. Если провод одножильный, то замеры будут производиться сразу на нем, а вот из бухты кабеля необходимо выпутать один проводник. После этого его очищают от изоляции, чтобы остался только металл.

Рис. 1: Удаление изоляции с провода

Чтобы вычислить площадь круга через величину радиуса, применяется расчет по формуле: S = π × R 2 ­, где:

  • π – константа равная 3,14;
  • R – радиус окружности.

Но, в связи с тем, что с практической точки зрения гораздо проще вычислить диаметр, равный двум радиусам, формула расчета примет такой вид: S = π × (D/2) 2 .

Рис. 2: Диаметр провода

В зависимости от способов замеров диаметра выделяют такие методы вычисления сечения.

По диаметру с помощью штангенциркуля или микрометра

Наиболее актуальным вариантом, чтобы измерить диаметр являются такие приборы, как штангенциркуль и микрометр. Данные устройства позволяют измерить диаметр максимально точно. Для этого вам понадобится провод и микрометр

Рис. 3: Провод и микрометр

Рассмотрите пример определения сечения для одножильного провода (рисунок 4).

Рис. 4: Измерение микрометром

Для этого фиксатор Б переводится в открытое положение. Ручка микрометра откручивается на такое расстояние, чтобы провод легко поместился в пространстве между щупами А. Затем при помощи ручки Г прибор закручивается до срабатывания трещотки. После этого фиксируются показания по всем трем шкалам в точке В.

В данном примере диаметр составляет 1,4 мм, следовательно, чтобы вычислить сечение, необходимо S = 3,14 × 1,4 × 1,4 / 4 = 1,53 мм 2 . Такую же процедуру определения сечения можно произвести, используя штангенциркуль.

Преимуществом такого метода является возможность измерить любой проводник круглого сечения, даже если он уже установлен и эксплуатируется для питания какого-либо электрического прибора. Основной недостаток метода – это высокая стоимость приспособлений, естественно, что приобретать их для пары замеров совершенно нецелесообразно.

По диаметру с помощью карандаша или ручки

Данный способ определения сечения основан на том факте, что по всей длине у провода одинаковый диаметр. Возьмите обычный карандаш, ручку или фломастер, на который намотайте провод по спирали. Чтобы исключить толщину изоляции, ее необходимо срезать по всей длине. Кольца должны располагаться максимально плотно, чем больше пространство между кольцами, тем ниже точность.

Рис. 5: Определение сечения карандашом

Так как все провода имеют одинаковую толщину, то для определения диаметра медных проводов, измерьте длину всей намотки и разделите на количество витков. В данном примере D = 15 мм / 15 витков = 1 мм, соответственно, используя ту же формулу расчета, получим сечение S = 3,14 × 1 × 1 / 4 = 0,78 мм 2 . Заметьте, чем больше витков вы сделаете, тем более точно определите сечение.

Стоит отметить, что преимущество такого метода в том, что для определения сечения можно использовать только подручные средства. Недостаток – низкая точность и возможность намотки только тонких проводников. В примере использовался относительно тонкий провод, но расстояние между витками уже просматривается. Из-за чего точность оставляет желать лучшего, разумеется, что алюминиевую проволоку таким способом согнуть не удастся.

По диаметру с помощью линейки

Сразу оговоримся, что для измерения линейкой можно брать только относительно толстый провод, чем меньше толщина, тем ниже точность. Диаметр жилки при этом может определяться ниткой или бумагой, второй вариант является наиболее предпочтительным, так как дает большую точность.

Рис. 6: Подготовка бумаги для замера

Оторвите небольшую полоску и загните ее с одной стороны. Предпочтительнее более тонкая бумага, поэтому не нужно складывать листок в несколько раз.

Рисунок 7: Обматывание бумагой

Затем бумагу прикладывают к проводу и заворачивают по окружности до соприкосновения полоски. В месте соприкосновения ее загибают второй раз и прикладывают к линейке для измерения.

Рисунок 8: измерение при помощи линейки

Через полученную длину окружности L находят диаметр жилки D = L / 2 π, а расчет сечения выполняется как показывалось ранее. Данный метод определения сечения хорошо подходит для крупных алюминиевых жил. Но точность в этом методе наиболее низкая.

По диаметру с помощью готовых таблиц

Этот метод подходит для проводов стандартного сечения. К примеру, вы уже определили диаметр по одному из вышеприведенных методов. После чего вы используете таблицу для определения сечения.

Таблица 1: определение сечения через диаметр провода

Диаметр проводникаСечение проводника
0,8 мм0,5 мм 2
0,98 мм0,75 мм 2
1,13 мм1 мм 2
1,38 мм1,5 мм 2
1,6 мм2,0 мм 2
1,78 мм2,5 мм 2
2,26 мм4,0 мм 2
2,76 мм6,0 мм 2
3,57 мм10,0 мм 2
4,51 мм16,0 мм 2
5,64 мм25,0 мм 2

К примеру, если у вас диаметр получился 1,8 мм, то это значит, что сечение по таблице будет равно 2,5 мм 2 .

По мощности или току

Если известна проводящая способность жилы, то с ее помощью можно определить сечение. Для этого понадобится один из параметров токопроводящей жилы – ток или мощность. Тоже можно сделать, если вы сможете рассчитать нагрузку. После чего из нижеприведенных таблиц необходимо выбрать соответствующий вариант. Но при этом необходимо учитывать алюминиевыми или медными жилами выполнен провод.

Таблица 2: для выбора сечения медного провода, в зависимости от силы потребляемого тока

Максимальный расчетный ток, А1,02,03,04,05,06,010,016,020,025,032,040,050,063,0
Стандартное сечение медного провода, мм 20,350,350,500,751,01,22,02,53,04,05,06,08,010,0
Диаметр провода, мм0,670,670,800,981,11,21,61,82,02,32,52,73,23,6

Таблица 3: для выбора сечения медного провода, в зависимости от потребляемой мощности

Мощность электроприбора, ватт (Вт)100300500700900100012001500180020002500300035004000
Стандартное сечение жилы медного провода, мм 20,350,350,350,50,750,751,01,21,51,52,02,52,53,0

Таблица 4: для определения сечения жил из алюминиевого провода

Диаметр провода, мм1,61,82,02,32,52,73,23,64,55,66,2
Сечение провода, мм 22,02,53,04,05,06,08,010,016,025,035,0
Максимальный ток
при длительной нагрузке, А
1416182124263238556575
Максимальная мощность нагрузки,
киловатт (кВт)
3,03,54,04,65,35,76,88,412,114,316,5

К примеру, если при монтаже электропроводки из алюминия вам известно, что максимальный ток, который провод может пропускать при длительной нагрузке, составляет 21 А, то чтобы выбрать сечение необходимо посмотреть строку выше — 4 мм 2 .

Расчет сечения многожильного провода

Если используется многожильный провод, в котором все проводники одинаковые, общее сечение определяется путем сложения площади всех. К примеру, измеряют размер для одной жилы любым из вышеприведенных методов. После чего фактическое сечение определяется по формуле So = n × Si, где

  • So – это общее сечение всего проводника;
  • n – число проводников одинакового диаметра;
  • Si – сечение одного провода.

Расчет сечения кабеля с помощью онлайн калькуляторов

Советы от электрика

Если вы подбираете провод или кабель ВВГНГ для того, чтобы запитать электрическую сеть, обратите внимание на следующие моменты:

  • Посмотрите на цвет медного и алюминиевого провода, так как изготовитель мог сэкономить и использовать сплав, что значительно увеличивает электрическое сопротивление и не позволяет использовать допустимые нагрузки по сечению.
  • Насколько бы тонкой изоляцией не обладал гибкий кабель, для расчета сечения вам все равно необходимо измерять только жилу. Так как лишние миллиметры позволят использовать провод меньшим сечением для запитки чрезмерной нагрузки, а это чревато повреждениями.
  • Если на каком-то этапе вы засомневались в достаточности сечения или поняли, что применять приборы меньшей мощности не получится, лучше смонтировать проводку более толстым проводом.

Как определить соответствие параметров?

Как правило, избежать подобных казусов во время покупки позволяет предельная внимательность с вашей стороны:

  • На нормальном проводе обязательно присутствует его маркировка, которая предоставляет покупателю всю информацию о модели, особенностях эксплуатации, параметрах. В случае столкновения с сомнительной продукцией, можно обнаружить, что данные об изделии представлены не в полном объеме или вовсе отсутствуют.
  • Если проводник действительно хорош, на него обязательно должны предоставить сертификаты качества. Техническая документация свидетельствует о том, что такой он не только изготовлен в соответствии с НД, но и прошел соответствующие испытания.
  • Хороший провод не может стоить копейки – так как цена материалов достаточно высока, дешевизна должна заставить задуматься о том, не кроется ли в этом какой-то подвох. При желании вы можете прийти в магазин с микрометром или штангенциркулем и выполнить проверку, чтобы развеять сомнения.

Источник: www.asutpp.ru

Онлайн расчет сечения кабеля по мощности, току и длине провода


Правильный подбор электрического кабеля важен для того чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности, экономически эффективно использовать кабель и полноценно применить все возможности кабеля. Грамотно рассчитанное сечение должно быть способно постоянно работать под полной нагрузкой, без повреждений, выдерживать короткие замыкания в сети, обеспечивать нагрузку с соответствующим напряжением тока (без чрезмерного падения напряжения тока) и обеспечивать работоспособность защитных приспособлений во время недостатка заземления. Именно поэтому производится скрупулёзный и точный расчёт сечения кабеля по мощности, что сегодня можно сделать при помощи нашего онлайн-калькулятора достаточно быстро.
Вычисления делаются индивидуально по формуле расчёта сечения кабеля отдельно для каждого силового кабеля, для которого нужно подобрать определённое сечение, или для группы кабелей со схожими характеристиками. Все методы определения размеров кабеля в той или иной степени следуют основным 6 пунктам:

  • Сбор данных о кабеле, условиях его установки, нагрузки, которую он будет нести, и т. д
  • Определение минимального размера кабеля на основе расчёта силы тока
  • Определение минимального размера кабеля основанные на рассмотрении падения напряжения тока
  • Определение минимального размера кабеля на основе повышении температуры короткого замыкания
  • Определение минимального размера кабеля на основе импеданса петли при недостатке заземления
  • Выбор кабеля самых больших размеров на основе расчётов пунктов 2, 3, 4 и 5

Онлайн калькулятор расчета сечения кабеля по мощности

Чтобы применить онлайн калькулятор расчёта сечения кабеля необходимо произвести сбор информации, необходимой для выполнения расчёта размеров. Как правило, необходимо получить следующие данные:

  • Детальную характеристику нагрузки, которую будет поставлять кабель
  • Назначение кабеля: для трёхфазного, однофазного или постоянного тока
  • Напряжение тока системы и (или) источника
  • Полный ток нагрузки в кВт
  • Полный коэффициент мощности нагрузки
  • Пусковой коэффициент мощности
  • Длина кабеля от источника к нагрузке
  • Конструкция кабеля
  • Метод прокладки кабеля

Расчет сечения кабеля онлайн, калькулятор по диаметру

На сегодняшний день удобным способом подбора кабеля является калькулятор. С его помощью расчет и выбор силового кабеля производится в онлайн режиме.

Калькулятор сечения кабеля по диаметру позволяет выбрать все необходимые параметры, включая напряжение, ток, диаметр, а также многие другие важные детали.

Для того чтобы использовать калькулятор электроэнергии, достаточно воспользоваться интернет поиском. В открытом доступе доступны различные виды данной программы. В зависимости от потребностей, пользователь может выбрать:

  • Калькулятор веса,
  • Обыкновенный математический калькулятор для вычислений,
  • Калькулятор мощности,
  • Калькулятор величин и другие.

Также есть возможность скачать или купить калькулятор.

Расчет кабеля онлайн. Особенности и параметры.

Расчет кабеля при помощи калькулятора позволяет правильно произвести расчет потребляемой мощности и предусмотреть все необходимые детали и подобрать соответствующие параметры, включая следующие:

  • Сечение провода по нагреву и потерям напряжения. Необходимо учитывать максимально возможный нагрев в нормальном и экстренном режимах. Важно помнить и о неравномерном распределении, возникающем вследствие различного нагрева отдельных линий и повышенного сопротивления. Чрезмерный нагрев может повредить как изоляцию, так и соединения, что в итоге может привести к возгоранию. Чтобы сделать правильный выбор, следует воспользоваться специальными таблицами допустимой нагрузки. Таким образом, правильно подобранный по нагреву кабель обеспечит надёжную изоляцию, контакт, а также предотвратит возникновение аварийной ситуации. Здесь требуется учитывать расчётный ток линии, материал, температуру среды и способ прокладки провода.
  • Что касается второго параметра, наряду с нагревом, всегда стоит учитывать относительные линейные потери напряжения. Их можно рассчитать по формуле: . U – это напряжение источника электроэнергии, а Uном — напряжение в точке соединения приемника.
  • Нагрузочная способность провода заданного сечения. Провода различных сечений обладают разной максимально допустимой нагрузкой. Именно поэтому этот параметр особенно важен, когда необходимо сделать выбор и расчёт сечения кабеля. Так, чем больше энергопотребление в помещении, тем большего сечения кабель будет необходим. Сечение жилы любого провода может быть вычислено по диаметру. Обычно величину диаметра умножают на саму себя и на 0,785. Полученную величину также округляют до целого числа. Калькулятор сечения кабеля по диаметру можно произвести онлайн. Что же касается многожильного провода, то сначала необходимо выполнить расчёт сечения одной проволочки, а затем умножить полученное число на их общее количество.
  • Расчёт потерь и максимальных параметров линии. Потери определяются на активном сопротивлении проводов. Проводя расчет необходимого сечения кабеля, всегда необходим запас как самого сечения, так и длины для тока. Потери же рассчитываются по номинальному значению тока. При онлайн расчете сечения кабеля, можно самостоятельно устанавливать процент потерь.

При расчете сечения силового кабеля, важно обращать внимание на такой параметр как максимальная нагрузка на кабель, которую способен выдержать тот или иной провод. Для этого необходимо учитывать ваши требования, а также возможности вашей сети. В случае если в помещении или на линии установлен автомат, обеспечивающий безопасность электропроводки, следует помнить о его максимально допустимых значениях при выборе кабеля. В противном случае может произойти поломка автомата и возгорание. Полезным будет произвести расчет нагрузки кабеля онлайн.

Разновидности кабелей

Существуют различные типы кабелей, в числе которых:

  • силовые,
  • контрольные,
  • специализированные и др.

В зависимости от типа, они служат для разнообразных целей. Например, силовой кабель отлично подходит для передачи значительного объема тока, тогда как контрольный обеспечит передачу небольшого. Помимо этого, кабели могут различаться по среде прокладки (земля, воздух) и по виду материала (алюминий, медь и т.п.). Алюминиевые провода обычно обладают меньшим весом, что является их главным преимуществом. Это позволяет успешно использовать такие кабели для прокладки линий электропередач. Кроме того, алюминий в разы дешевле меди и имеет стойкость к коррозии. Что касается медной проводки, она всё же является наиболее предпочтительной и безопасной. Во-первых, такой металл имеет меньшее сопротивление, то есть пропускает больше тока, чем алюминиевый аналог. Во-вторых, медные провода износостойки и служат в течение долгого времени. Во время окисления медь не теряет токопроводящих свойств.

Виды сечений

Существует два основных вида сечений – одножильный и многожильный. Кроме того, выделяют круглый и плоский провод.

Сечение круглого типа при расчете кабеля в квартире или другом помещении производится при помощи подсчёта диаметра. Величину диаметра провода умножают на саму себя и на 0,785. Полученную величину часто округляют до целого числа. Калькулятор также часто используется для проведения подобных подсчётов. Многожильный круглый кабель считается по тому же принципу. Сначала необходимо найти диаметр одной жилы, а затем умножить его на общее количество.

Оболочки провода

Оболочка предотвращает кабели от пагубного воздействия влаги, солнца, механических повреждений и различных веществ.

Среди наиболее популярных материалов для оболочек встречаются:

  • металл (чаще применяется для высоковольтных кабелей и прокладывается в земле),
  • ПВХ пластикат (используется на общепромышленных проводниках, создан для неподвижного подключения и стоек к низким температурам),
  • резина (подходит для проводников при создании подвижного соединения, так как обладает высокой пластичностью).

Таким образом, при выборе и расчете сечения кабеля по мощности и длине, а также другим параметрам, важно учитывать вид оболочки.

Примеры проводов и кабелей

Силовой с ПВХ и изоляцией из резиновой смеси:

  • ВВГ, ВВГнг,
  • ВВГнг-LS, АВВГ,
  • ВВГнг-П,
  • АВВГнг,
  • ВБбШв и другие.

Телефонный:

  • ТПпП,
  • ТПпПз,
  • ТПпэПзБбШп,
  • ТСВнг и др.

Кабель с изоляцией из бумаги:

  • АСБ,
  • АСБ2л,
  • СБ,
  • СБГ и др.

Разновидности кабеля АВВГ и ВВГ:

ВВГ провод относится ктипу силовых. Он обладает изоляцией и оболочкой, выполненными из ПВХ, имеет медную жилу, а также не имеет внешней защиты. Среди его разновидностей существуют следующие:

ВВГнг: высокая негорючесть,

ВВГнгд, нг-нд или нг-ls – не поддерживающий горение и не выделяет дым,

ВВГп: самый ходовой, отличается от ВВГ плоской формой,

ВВГз: наличие жгутов из ПВХ/резины между изоляцией и оболочкой (кембриком),

АВВГ: тот же самый ВВГ, но материал жилы алюминий. Бывает в нг и нгд исполнениях.

Количество жил

Провода подразделяются на одножильные и многожильные. Однако количество жил в них может быть различным. К примеру, ВВГ кабель может иметь до четырёх, пяти жил. Это медный круглый кабель для прокладки в земле. Обладающий двойной изоляцией. СИП, известный как самонесущий изолированный провод, может иметь от одной (СИП-3 1х50-20) до четырех жил (СИП-5 4х35). Обладающий одинарной изоляцией.

Напряжение

Рассмотрим показатели наиболее популярных проводов:

Тип Показатели
ВВГ до 1Кв
ВВГнг-LS До 1кВ
NYM 660 В
660В
ВББШв 660-1000В

Чем большего сечения провод вы выберите, тем больше будет его пропускная способность.

При расчёте сечения кабеля через программу или самостоятельно, желательно обратить внимание на показатели напряжения. В противном случае расчет мощности кабеля окажется неверным и не соответствовать вашим требованиям.

Расчет веса кабеля

Вес имеет большое значение. Он влияет на то, в каком месте можно разместить тот или иной кабель. Например, провода с жилой из алюминия во много раз легче медных, что является их главным преимуществом. Благодаря этому они прекрасно подходят для размещения в воздухе или на стенах. Медные же кабели тяжелее, поэтому их чаще монтируют в земле. Однако они считаются более прочными.

Рассмотрим некоторые разновидности проводов и их вес:

Название Вес, кг
ШВВП (2х05-3х4) 25-163
ПВС (2х075-5х6) 57-489
АПВ (2,5-120) 15-428
АППВ (2х2,5-3х6) 31-86
ППВ (2х075-3х4) 21-137
ВВГ(1х1,5-5х150) 44-8056

Вес во многом зависит не только от материала, но и от габаритов провода. Вес кабеля и провода — онлайн калькулятор веса и диаметра кабельной продукции

Заключение

Приобретая кабель для своих нужд, необходимо обращать внимание на многие детали. Для каждого потребителя важно купить провод, который прослужит долго и подойдёт для поставленных целей. Благодаря тому, что сегодня в сети можно найти огромное количество полезных программ, таких как калькулятор площади, калькулятор систем и многие другие, каждый без проблем сможет произвести все необходимые расчёты.

Расчёт сечения кабеля, его мощности, сечения провода, веса, а также других параметров позволяет в кратчайшие сроки определиться с типом и объёмом необходимого провода. Воспользовавшись программой расчет сечения кабеля по мощности и другим показателям, каждый сможет профессионально проложить проводку у себя дома или в любом другом месте. Программа для расчета потребляемой мощности, поможет Вам правильно подобрать необходимые электроматериалы. С помощью этой программы, Вы сможете правильно рассчитать сечения кабеля. Если возникли сложности в работе с программой или другие вопросы, звоните на горячую линию 0 800 750 132 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)

Таблицы сечения медного и алюминиевого 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.

Однако такая разница в сечении — это огромная разница в стоимости, особенно когда дело касается медной проводки. Именно поэтому следует произвести очень точный расчёт сечения провода по мощности, чтобы его подвод был экономически целесообразным.

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.

С какой целью делается расчет сечения кабеля

В чем же такая неоспоримая важность этого умения? А встречный вопрос – вам безопасность при пользовании электрической энергией важна? Он даже не предполагает какого-либо ответа, кроме «да, очень». Значит, думаем по порядку.

Основное русло для передачи электричества – это кабель и провод. Ток «разбегается» по ним к нашим розеткам, плитам, светильникам и так далее. Если не рассчитать всего, до чего должен добраться ток, можно запросто «перегрузить» проводку. Она начнет нагреваться, стараясь обеспечить потребность. Изоляция оплавится и повредится (мы говорим «перегорела»), а это чревато, понятно, немалыми опасностями. Так что расчет сечения кабеля по нагрузке важен настолько, насколько важна вам ваша безопасность.

Обзор

Данный калькулятор предназначен для расчета волнового сопротивления (импеданса) микрополосковой линии – плоского проводника, находящегося над полигоном земли с диэлектриком между ними (смотрите рисунок ниже). Хотя эта конструкция обычно изготавливается на базе печатных плат, она также может быть построена с использованием других материалов, если имеется проводник, отделенный от полигона земли некоторым диэлектрическим материалом.

Просто введите указанные значения толщины и ширины проводника (дорожки), высоты диэлектрической подложки и относительную диэлектрическую постоянную материала диэлектрика и нажмите кнопку «Расчет».


Рисунок 1 – Размеры микрополосковой линии

Применение

С помощью микрополосковых линий могут создаваться СВЧ антенны и ответвители, а также некоторые фильтры. Поскольку микрополосковые линии представляют собой просто фигуры металлизации на подложке, они намного дешевле традиционных волноводов, а также более компактны и легче. Тем не менее, микрополосковые линии не могут обрабатывать такие высокие уровни мощности, как волноводы. Микрополосковые линии также имеют проблемы с потерями мощности, перекрестными помехами и непреднамеренным излучением, поскольку они не заключены в экран, как волновод.

Помимо применения в СВЧ, микрополосковые линии также можно найти в конструкциях высокоскоростных цифровых печатных плат. Такое применение влечет за собой перемещение сигнала с минимальными искажениями и отсутствием перекрестных помех и/или излучения – области, где микрополосковые лини отличаются превосходством, пока не обрабатываются очень высокие частоты.

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.

Сечение кабеля по мощности: таблица и калькулятор онлайн

Нет, не пригодился

0%

Не могу разобраться

0%

Показать результаты

Проголосовало: 0

Монтируя или меня проводку, важно правильно подобрать сечения кабеля по мощности. Предлагаем воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором – простым и понятным сервисом, который поможет быстро сделать расчеты и не ошибиться при выборе кабеля.

Как пользоваться калькулятором?

  1. В первом поле введите мощность, которая будет воздействовать на кабель.
  2. Далее укажите ваше напряжение (220 или 380 Вольт)
  3. Затем выберите сколько фаз используется (одна или три)
  4. В следующем поле нужно выбрать материал, из которого выполнен кабель (алюминий или медь)
  5. Далее укажите общую длину кабеля, который будет проложен
  6. Следующее поле – тип линии.

Теперь остается только нажать на «Рассчитать» и получить результат. Более подробно про каждый пункт читайте ниже.

Подбор кабеля по сечению с учетом мощности с помощью нашего онлайн калькулятора

Итак, подробнее про каждое поле калькулятора

Мощность

В первой графе необходимо проставить данные, которые можно взять из требуемой нагрузки, передаваемой кабельной линией. Если кабельная линия строится для магазина, который будет потреблять 30 киловатт электрической энергии постоянно, то в графе проставляем цифру 30.

Для квартиры берется среднее значение, равное 4,5 кВ, для отдельно стоящего жилого дома ориентировочно 15 кВ, для садового или дачного дома 4,5 кВ или по потребляемой мощности.

Напряжение и число фаз

Сеть бывает однофазная и трехфазная. При однофазной сети берется уровень напряжения, равный 0,23 кВ или 220 В. В обычной квартире жилого дома уровень напряжения в розетке равен 220 В.

В трехфазной сети уровень напряжения равен 0,4 киловольта или 380 вольт.

Для нормальной работы электрической сети, чтобы избежать перекоса, свыше 10 кВт рекомендуется использовать уровень напряжения 0,4 киловольта.

Если объект, который подключается к электричеству, расположен далеко от электросетевого хозяйства и мощность превышает 100 кВт, монтажники прокладывают высоковольтную линию. Это делается для того, чтобы избежать потерь электричества при передаче. В таком случае следует выбрать высоковольтное 6-10 кВ.

Материал жилы

Материал токопроводящей жилы делают из алюминия или медной проволоки. Медный кабель считается более надежным, имеет низкое сопротивление, не перегревается, не окисляется и хорошо проводит ток. Проводку в квартирах делают из медного провода. Согласно ПУЭ алюминиевый провод для проводки запрещен.

Длина кабельной линии

В графе длина необходимо рассчитать предполагаемую длину кабеля. Чем больше длина, тем больше увеличивается сечение провода. Это необходимо во избежание потерь электричества.

Тип линии

В графе тип линии предусмотрены три значения: низковольтные и высоковольтные. Значение 6 и 10 кВ выбирается для высоковольтных линий. Для проводки внутри квартиры, жилого или садового дома выбирайте значение до 1 кВ.

После ввода всех данных калькулятор выдаст расчетное сечение жилы и рекомендуемое. Эти значения различаются, потому что КЛ производят стандартного сечения, и система выбирает значение, близкое к расчетному.

Для чего рассчитывают сечение кабеля

Электрический кабель передает ток потребителю. Если кабель имеет сечение меньше необходимого, то проводка перегреется и выгорит. При нагревании произойдет короткое замыкание, что чревато пожаром. Формула расчета тока известна всем, ее проходят на уроках физике в школе.

I =U/R

R- сопротивление, препятствующее прохождению тока.

Чтобы не произошло возгорания проводки, необходимо уменьшить сопротивление. Сопротивление рассчитывается следующим образом:

R = ρ · L/S

Ρ – величина постоянная и берется из таблицы;

L – длина КЛ;

S – площадь.

Чем грозят не правильные вычисления

Меньше расчетного:

  1. От нагрузки выбивает пробки, отключается автомат.
  2. Перегревается проводка, возможно возгорание.
  3. Не срабатывает защита, изоляция оплавляется.
  4. Короткое замыкание, которое грозит поломкой или значительными повреждениями электробытовых приборов.

Выбор провода для электробытовых приборов

Чтобы определить сечение провода, необходимо вычислить максимально допустимый ток.

Для расчета берется вся техника, потребляющая электричество и работающая одновременно!

В многоквартирном жилом доме при проектировании расчет нагрузки на жилое помещение берется 4,5 кВт. С учетом этого желательно не включать одновременно технику, потребляющую большое количество электроэнергии и питающиеся от одной фазы.

К примеру, одновременная работа обогревателя, электрической духовки и стиральной машины, подключенные к одной фазе, вырубит автомат. При проектировании проводки учитывайте этот факт.

Электромонтажные работы по разводке электричества внутри помещения делает только квалифицированный электрик!

Предварительные расчеты по выбору материалов легко сделать самостоятельно.

  1. Учтите всю электробытовую технику, находящуюся в квартире. В расчет идут только приборы, работающие постоянно.
  2. Просуммируйте нагрузку всей техники. Данные обычно указаны в техническом паспорте.
  3. Суммарную мощность приборов, не включенных в сеть постоянно, умножьте на коэффициент, равный 0,33.
  4. Многие специалисты рекомендуют добавить еще 10%.
  5. В помещении используется проводка, накрытая штукатуркой, она перегревается сильнее, чем проложенная открытым способом. Это нужно учесть при выборе провода.

Для облегчения задачи воспользуйтесь следующей таблицей.

ВАЖНО! Данные, приведенные в таблице, ориентировочны!

Ориентировочные показатели нагрузки для электробытовых приборов:

Ориентировочные показатели нагрузки для электробытовых приборов:

Вид техникиМаксимальное потребление, Вт
Стиральная машина2300
Водонагреватель1700-2000
Утюг1500
Электрическая духовка1200
Электрический чайник1000
Фен1000
Микроволновая печка650
Пылесос650
Компьютер400
Светильники400
Холодильник300
Телевизор150

Формула для вычисления силы тока

I = P*Kи/ U*cos φ

P –суммарная мощность всех электробытовых приборов;

Ки – величина постоянная, равная 0,75.

ВАЖНО! Вся электробытовая техника в жилом помещении подключена от однофазной сети.

В промышленных производствах требуется трехфазная сеть. Для строительства жилого сооружения люди используют бетономешалку. Для ее работы также нужная трехфазная сеть. Многие электронасосы на дачных участках подключены к трехфазной сети.

В техническом паспорте обычно указано, какая сеть питает данный прибор.

Формула для вычисления тока в трехфазной сети

I (ток) = Р /√ 3 U*cosinus φ

После произведенных манипуляций ищите подходящие цифры в справочных материалах.

Таблица для подбора сечения кабеля

Для поиска нужного значения необходимо знать ток и мощность.

После сбора информации воспользуйтесь справочными цифрами:

ВНИМАНИЕ! При вычислениях вручную отдается предпочтение большому значению из двух подходящих.

При наличии кабельного оборудования нужное нам значение легко узнать, померив диаметр провода обыкновенной линейкой:

S= π*D2/4

Подбор электропроводки в помещении

Если предстоит ремонт в старом помещении, рекомендовано заменить электрическую разводку. Нормы, по которым она рассчитывалась, давно устарели. Появление нового оборудования, потребляющего электроэнергию, делает ее непригодной. Процесс изнашивания негативно влияет на ее качество.

Иван Прохоров

Наш эксперт. Мастер электромонтажной бригады

Задать вопрос

Не следует врезаться в старую проводку, если вы не имеете точных данных о ее характеристиках и материале, из которого она изготовлена!

Электромонтажные работы по замене старого оборудования должен выполнять специалист, имеющий допуск к работам и соответствующую группу по электробезопасности.

При выборе токоведущей жилы для новой разводки смотрят на следующие моменты:

  1. Состав, из которого она сделана. Обычно отдают предпочтение меди. По сравнению с алюминием, проволока, изготовленная из меди, имеет лучшие характеристики и не теряет свойства в процессе эксплуатации. Провода из медного материала не подвержены коррозии, не окисляются. Однако стоимость алюминиевых проводов ниже в 3 раза. Алюминий в процессе эксплуатации окисляется и ломается в узлах скрутки. В проводах, изготовленных из алюминия, проводимость тока меньше, поэтому выдерживает меньшую силу тока по сравнению с медью. В правилах эксплуатации электроустановок с 2001 года четко прописано, что в домашних условиях прокладывать алюминиевые жилы запрещено.
  2. Конструкция. Для эксплуатации производят однопроводные кабели и многожильные, то есть состоящие из одного проводка или нескольких. Жесткость однопроволочной жилы делает ее малопригодной. Обычно используют мягкую и пластичную многопроволочную.
  3. Изоляция – материал сверху проволоки. Для этого применяют лак, пропитанную бумагу, полимер, шелк, хлопок. Жила без изоляции к домашним условиям не подходит.
  4. Длина. Не стоит покупать провод с запасом, это приведет к потерям тока.
  5. Температурный режим и уровень влажности в помещении.
  6. Теплостойкость.

При проектировании следует учесть, что электропроводку лучше разделить на несколько фаз с разными автоматами. Поэтому кухню с холодильником, электроплитой, микроволновой печью и ванную со стиральной машиной лучше разделить на разные фазы. Иначе при включении всей бытовой техники, автоматы будут постоянно отключаться, а проводка не выдержит такой нагрузки.

Толщина провода в зависимости от мощности и выбор автомата

Максимальная нагрузка, кВтМаксимальный ток, АСечение, мм2Ток автомата, А
14,514
29,11,510
313,62,516
418,22,520
522,7425
627,3432
731,8432
836,4640
940,9650
1045,51050
11501050
1254,51663
1359,11663
1463,61680
1568,22580

Существуют стандарты, проверенные временем, при желании их можно придерживаться:

  1. При монтаже розеток использовать толщину жилы не менее 3,5 мм2.
  2. Для освещения – 1,5 мм2
  3. Для крупногабаритной техники не менее 4-6 мм2.

Все вычисления, сделанные самостоятельно, ориентировочны. Онлайн калькулятор экономит время и средства. Благодаря быстрым вычислениям нет необходимости искать и проверять данные в таблицах. Людям, далеким от работ, связанных с электричеством, онлайн калькулятор принесет ощутимую пользу.

Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к специалистам. Это гарантирует безопасность при работах и в дальнейшей эксплуатации оборудования.

Справочный центр

— Справочная таблица калибров проводов (AWG)

Все измерения калибров на этом веб-сайте соответствуют американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся датчики выделены ниже жирным шрифтом. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошным проводам. Калибр многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Сначала измерьте оголенный диаметр одной нити и найдите значение кругового мила в строке, которая соответствует вашему измерению. Во-вторых, умножьте круговые милы на количество жил в кабеле.Наконец, найдите строку в таблице с круговым числом мил, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.

Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для самых больших размеров. Размеры датчика отличаются друг от друга на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.

SWG = Standard или Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.

BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проволоки, которая широко использовалась во всем мире.

Cir Mils или CMA = Circular Mil Площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.

249,992.820000 215,289.8166998 4/0 BWG 206,110.080348 159,995.404800 144,395.852832 2/0 AWG 133,075.217970 121,100.521893 115,596.679968 415200 994 12 SWG243164 1,443.958528 1,398.832027 1,255.461431 0,7 ММ 761,738122 640,071617 624,982050 571,1 510,745331 488,395973 399,988512 387,488096 285,601797 279,960149 26 AWG 252,802739 219,033709 201,6342098 158,755440 153,7 141,605933 127,686333 121,51626797128 79,207725 39,688860 0,16 ММ 34,809000 31,359099 +0,14 ММ 19,4426035 7,839775 7,813310 6,151761 47 .05 ММ 3,874881
AWG/SWG/BWG/MM Диам. (дюймы) Диам. (Мм) AWG SWG ​​ BWG Круговые MILS
6/0 AWG 0.580000 14.73200 6/0 6/0 — — — — 336 390.338592
5/0 AWG 0.516500 13.11910 5/0 7/0 — — 26615 9004.588301
7/0 SWG 0.500000 12.70000 5/0 7/0 — —
6/0 SWG 0,464000 11,78560 4/0 6/0 4/0
4/0 AWG 0,460000 11,68400 4/0 4/0 4/0 211 593.
0,454000 11,53160 4/0 4/0 4/0
5/0 SWG 0,432000 10,97280 4 / 0 5/0 3/0 18615
3/0 BWG 0,425000 0.425000 10.79500 3/0 3/0 3/0 180 619.812450
3/0 AWG 0.409600 10.40384 3/0 3/0 3/0 16715 9007.341584
4/0 SWG 0,400000 10.16000 4/0 4/0 4 / 0
2/0 BWG 0,380000 9,65200 2/0 2/0 2/0
3/0 SWG 0,372000 9,44880 3/0 3/0 3/0 138 380.025612
0,364800 9,26592 2/0 2/0 2/0
2/0 SWG 0,348000 8,83920 2 / 0 2/0 2/0
0 BWG 0,340000 8,63600 0 0 0
0 AWG 0.324900 8,25246 0 0 0 105,556.978317
0 SWG 0,324000 8,22960 0 0 0 104,972.985089
1 SWG 0,300000 7.62000 1 1 1 89
1 BWG 0.300000 7.62000 1 1 1 89 997.415200
1 AWG 0,289300 7,34822 1 1 1 83,692.086294
2 BWG 0,283000 7,18820 2 2 2 80,086.699844
2 SWG 0.276000 7.01040 2 2 2 2 76173.812225
1,5 AWG 0.273003 6, 1,5 2 2 74,528.497489
3 BWG 0,259000 6,57860 2 3 3 67,079.073434
2 AWG 0,258000 6.55320 2 2 3 66562.088282
3 SWG 0.252000 0.252000 6.40080 2 3 3 63,502.176165
2.5 AWG 0,243116 6,17515 2,5 3 4 59,103.6
4 BWG 0,238000 6,04520 3 4 4 56,642.373184
4 SWG ​​ 0.232000 0.232000 5.89280 3 4 4 4 53 822.454175
3 AWG 0.229000 5,81660 3 4 5 52,439.4
5 BWG 0,220000 5,58800 3 5 5 48,398.609952
3.5 AWG 0,216501 5.49913 3.5 4 6 46 1871.336818
5 SWG 0.212000 5.38480 4 4 5 5 44,942.709208
4 AWG 0,204000 5,18160 4 5 6 41,614.804788
6 BWG 0,203000 5,15620 4 6 6 41,207.816478
4.5 AWG 0.1 4.89712 4.5912 4,5 6 7 37,170.772425
5 AWG 0.182000 4,62280 5 7 7 33,123.048679
7 BWG 0,179000 4,54660 5 8 7 32,040.079782
5,5 AWG 0,171693 4.36100 5.5 5.5 7 8 29477.639627
8 BWG 0.164000 0.164000 4.16560 6 8 8 26,895.227547
6 AWG 0,162023 4,11538 6 7 8 26,250.698587
6,5 AWG 0,152897 3,88358 6,5 9 9 23,376.821207
9 BWG 0.147000 3.73380 7 7 9 21 608.379390
7 AWG 0.144285 3,66484 7 9 9 20,817.563327
9 SWG 0,144000 3,65760 7 9 9 20,735.404462
7,5 AWG 0,136459 3.46606 7.5 9 10 10 18 60028
10 BWG 0.134000 0.134000 340015 8 10 10 17,955.484304
3,35 ММ 0,131890 3,34999 8 9 10 17,394.340630
8 AWG 0,128500 3,26390 8 10 10 16,511.775768
10 SWG 0.128000 325120 8 8 10 10 16 383.529452
3,15 мм 0.124016 3,14999 8 10 11 15,379.402531
8,5 AWG 0,121253 3,07983 8,5 10 11 14,701.867759
11 BWG 0,120000 3.04800 9 11 11 14 399.586432
3 мм
3 мм
3 мм 0.118110 2.99999 9 10 11 13 949.571457
11 SWG 0,116000 2, 9 11 11 13,455.613544
9 AWG 0,114400 2, 9 11 11 13,086.984131
2,8 мм
0.110236 2.79999 9 9 11 12 12 12 17151.626691
12 BWG 0.109000 2,76860 10 12 12 11,880.658778
9.5 AWG 0,107979 2,74267 9,5 11 12 11,659.129581
2,65 ММ 0,104331 2.64999 10 11 12 10,884.540617
0.104000 0.104000 2,64160 10 12 12 10,815.689364
10 AWG 0,101900 2,58826 10 12 12 10,383.311783
2,5 ММ 0,098425 2,50000 10 12 13 9,687.202401
10,5 AWG 0.096158 2.44241 10.5 12 12 13 13 9 246.0
13 BWG 0.0 2,41300 11 13 13 9,024.740802
2,36 ММ 0,0 2,36000 11 12 13 8,632.614798
13 SWG 0,0 2.33680 11 13 13 8463.756914
11 AWG 0.0
0.09078 230378 11 13 13 8,226.253735
2,24 ММ 0,088189 2,24000 11 13 14 7,777.041082
11,5 AWG 0,085800 2,17932 11,5 13 14 7,361.428574
2.12 мм 0.083464 212000 12 12 14 14 6 966.105995
14 BWG 0.083000 2,10820 12 14 14 6,888.802148
12 AWG 0,080800 2,05232 12 14 14 6,528.452497
14 SWG ​​ 0,080000 2.03200 12 14 14 6 399.816192
2 мм
2 мм 0.078740 2,00000 12 14 15 6,199.809536
12,5 AWG 0,076400 1, 12,5 14 15 5,836.7
1,9 ММ 0,074803 1,

13 15 15 5,595.328107
13 AWG 0.072000 1.82000 13 13 13 15 15 5,183.851116
15 SWG 0.072000 1,82880 13 15 15 5,183.851116
15 BWG 0,072000 1,82880 13 15 15 5,183.851116
1,8 ММ 0,070866 1.80000 13 15 16 5 021.845724
13,5 AWG 0.068100 1.72974 1.72974 13,5 15 16 4 637.476808
1,7 ММ 0,066929 1,70000 14 16 16 4,479.362390
16 BWG 0,065000 1,65100 14 16 16 4,224.878658
14 AWG 0.064100 1.62814 14 14 16 16 16 4 108.6
16 SWG 0.064000 1,62560 14 16 16 4,095.882363
1,6 ММ 0,062992 1,60000 14 16 17 3,967.878103
14,5 AWG 0,060500 1.53670 14.5 14.59 16 17 3660.144878
1,5 мм 0,059055 0,059055 1.50000 15 17 17 3487.3
17 BWG 0,058000 1,47320 15 17 17 3,363.6
15 AWG 0,057100 1,45034 15 17 17 3,260.316361
17 SWG 0.056000 1.42240 15 15 17 17 3135.
1,4 мм 0.055118 1,40000 15 17 18 3,037.
15,5 AWG 0,053900 1,36906 15,5 16 18 2,905.126562
1,32 ММ 0,051968 1.32000 16 17 18 2700.637034
1,3 мм 0,051200 0,051200 1,30048 16 18 18 2 621.364712
16 AWG 0,050800 1,29032 16 18 18 2,580.565884
1,25 ММ 0,049213 1,25000 16 18 18 2,421.800600
18 BWG 0.049000 0,049000 1.24460 16 16 18 18 2 400.3
18 SWG 0.048000 1,21920 16 18 18 2,303.9
16,5 AWG 0,048000 1,21920 16,5 17 19 2,303.9
1,2 ММ 0,047200 1.19888 17 18 19 2,227,776016
1.18 мм 0,046457 1,18000 17 17 18 19 2158.153700
17 AWG 0,045300 1,15062 17 18 19 2,052.031064
1,15 ММ 0,045275 1,14999 17 18 19 2,049.766754
1.12 мм 0,044094 1.12000 17 17 19 19 1 9444.260271
1,1 мм 0.043300 1,09982 17 19 20 1,874.836153
17,5 AWG 0,042700 1,08458 17,5 18 20 1,823.237635
19 BWG 0,042000 1.06680 18 19 19 1,763.8
1,06 мм 0,041732 0,041732 1.06000 18 19 20 1 741.526499
18 AWG 0,040300 1,02362 18 19 20 1,624.043356
19 SWG 0,040000 1,01600 18 19 19 1,599.

8

1 мм 0.039370 1.00000 18 18 20 20 1 549.
18,5 AWG 0. 038000 0,96520 18,5 19 21
0,95 ММ 0,037402 0, 19 20 21
20 SWG ​​0,036000 0. 0. 19 20 20 1 295.962779
19 AWG 0.035900 0.035900 0. 19 20 21 1 288.772985
0,9 ММ 0,035433 0,

19

20 21
20 BWG 0,035000 0,88900 19 20 20 1,224.964818
19.5 AWG 0.033900 0.86106 0.86106 19.5 20 20 22 1,149.176995
0,85 мм 0.033465 0,85000 20 21 21 1,119.840598
20 AWG 0,032000 0,81280 20 21 21 1,023.970591
21 SWG 0,032000 0.81280 20 21 21 1 023.970591
.8 мм 0.031496 0.031496 0.80000 20 21 22 991.969526
21 BWG 0,031000 0,78740 20 21 21 960,972400
20,5 AWG 0,030200 0,76708 20,5 21 22 912,013806
.75 мм 0.029528 0.75000 21 21 22 22 871.848216
21 AWG 0.028500 0,72390 21 22 22 812,226672
22 SWG 0,028000 0,71120 21 22 22 783,977484
22 BWG 0,028000 0.71120 21 22 22 783.977484
0.71 мм 0.027953 0.027953 0.71000 21 22 22 781.330997
0,027600 0,70104 21 22 23
21.5 AWG 0,026900 0,68326 21,5 22 23 723,589218
.65 мм 0,025600 0.65024 22 22 23 23 23 655.341178
22 AWG 0.025300 0,64262 22 23 23
23 BWG 0,025000 0,63500 22 23 23
0,63 ММ 0,024803 0.63000 22 23 23 615.176101
23 SWG 0,024000 0.024000 0.0960 22 23 23 575.983457
22,5 AWG 0,023900 0,60706 22,5 23 24
0,6 ММ 0,023622 0,60000 23 23 24 557,982858
24 BWG 0.023000 0.58420 23 240014 23 24 24 528.984807
23 AWG 0.022600 0,57404 23 24 24
0,56 ММ 0,022100 0,56134 23 24 24
24 SWG ​​0,022000 0.55880 23 24 24 483.986100
0.55 мм 0.021700 0.021700 0.55118 24 25 25 470.876476
23,5 AWG 0,021300 0,54102 23,5 24 25 453,676970
24 AWG 0,020100 0,51054 24 25 25 403,998397
25 SWG 0.020000 0.50800 24 24 25 25 399.988512
25 BWG 0.020000 0,50800 24 25 25
0,5 ММ 0,019685 0,50000 24 25 25
24.5 AWG 0,019000 0.48260 24.5 25 26 360.989632
26 SWG 0.018000 0.018000 0.45720 25 26 26 323.9
26 BWG 0,018000 0,45720 21 22 26 323,9
25 AWG 0,017900 0,45466 25 26 26 320,400798
.45 мм 0.017717 0,45000 0,45000 25 26 27 313.865358
25,5 AWG 0.016900 0,42926 25,5 26 27
0,425 ММ 0,016732 0,42500 26 27 27
27 SWG ​​0,016400 0.41656 0.41656 26 27 27 27 05
27 BWG 0.06000 0.0640 26 27 27 255.9
0,015900 0,40386 26 27 27
0,4 ​​ММ 0,015748 0,40000 26 27 28 247,9
26,5 AWG 0.015000 0.015000 0.38100 26,5 27 27 28 224.9
28 SWG 0.014800 0,37592 27 28 28
27 AWG 0,014200 0,36068 27 28 28
0,355 ММ 0,013976 0.35500 27 28 29 195.332749
29 SWG 0.013600 0.04544 0.34544 27 29 29 184.
28 BWG 0,013500 0,34290 28 28 28 182,244766
27,5 AWG 0,013400 0,34036 27,5 29 29 179,554843
29 BWG 0.013000 0.013000 28 28 29 29 168.9
28 AWG 0.012600 0,32004 28 30 29
0,315 ММ 0,012402 0,31500 28 30 30
30 SWG ​​0,012400 0.31496 0.31496 28 30 30 153.755584
30 BWG 0.012000 0.02000 0.30480 29 30 30 143.995864
28,5 AWG 0,011900 0,30226 28,5 30 30
0,31 ММ 0,011800 0,29972 29 31 31 139,236001
31 SWG 0.011600 0.29464 29 31 31 31 134.556135
29 AWG 0.011300 0,28702 29 31 30
0,28 ММ 0,011024 0,28000 29 32 32
32 SWG ​​0,010800 0.27432 0.27432 29 32 32 116.636650
29,5 awg 0.010600 0.26924 29,5 29,5 32 31 112.356773
AWG 30 0,010000 0,25400 30 33 31 99,997128
33 SWG 0,010000 0,25400 30 33 33 99,997128
31 BWG 0.010000 0.25400 30 30 33 31 31
0,25 мм 0,009843 0.25 000 30 33 32 96,872024
30,5 AWG 0,009500 0,24130 30,5 33 32 90,247408
34 SWG ​​ 0,009200 0,23368 31 31 34 34 84.637569
32 BWG 0.009000 0.22860 0.22860 31 31 32 80.997674
31 AWG 0,008900 0,22606 31 34 32
0,224 ММ 0,008819 0,22400 31 35 33 77,770411
35 SWG 0.008400 0.21336 32 35 35 35 70.557974
31,5 AWG 0.008400 0,21336 31,5 34 33 70,557974
32 AWG 0,008000 0,20320 32 35 33 63,998162
33 BWG 0,008000 0.20320 32 32 35 63.998162 63.998162
2
.2 мм 0,007874 0,2000074 0.20000 32 36 34 61.998095
36 SWG 0,007600 0,19304 32 36 36 57,758341
32,5 AWG 0,007500 0,19050 32,5 35 34 56,248385
33 AWG 0,007100 0.18034 33 36 34 50.408552
.18 мм 0.007087 0,18000 33 36 35 50,218457
34 BWG 0,007000 0,17780 33 36 35 48,998593
37 SWG 0,006800 0.17272 33 37 34
33,5 awg 0,006700 0.17018 0.17018 33,5 36 34 44.888711
34 AWG 0,006300 0,16002 34 37 34
0,006299 0,16000 34 37 36 39,678781
38 SWG 0,006000 0.15240 0.15240 34 38 36 35.998966
34,5 AWG 0.005900 0,14986 34,5 37 35
35 AWG 0,005600 0,14224 35 38 35
0,005512 0.14000 35 38 35
35,5 AWG 0,005300 0.13462 0.13462 35,5 38 35 28.089193
39 SWG 0,005200 0,13208 36 39 35 27,039223
36 AWG 0,005000 0,12700 36 39 35 24,999282
35 BWG 0,005000 0.12700 0.12700 36 39 35 24.999282
.125 мм 0.004921 0,12500 36 39 35 24,218006
40 SWG 0,004800 0,12192 36 40 35 23,039338
36,5 AWG 0,004700 0.11938 36.5 36,5 39 35 22.089366
37 AWG 0,004500 0.11430 37 37 40 35 20.249418
0,112 ММ 0,004409 0,11200 37 40 36
41 SWG ​​0,004400 0,11176 37 41 36 19,359444
37,5 AWG 0.004200 0.10668 37.5 41 36 17.639493
38 AWG 0.004000 0,10160 38 42 36 15,999540
42 SWG 0,004000 0,10160 38 42 36 15,999540
36 BWG 0,004000 0.10160 38 40 36 15.999540
.1 мм 0,003937 0,003937 0.10000 38 42 — — 15.499524
38,5 AWG 0,003700 0,09398 38,5 42 — — 13,689607
43 SWG 0,003600 0,09144 39 43 — — 12.959628
0,09 мм 0,003543 0,09000 0,09000 39 43 — — — — 12.554614
39 AWG 0.003500 0,08890 39 43 — — 12,249648
39,5 AWG 0,003300 0,08382 39,5 43 — — 10,889687
44 SWG ​​ 0.003200 0.08128 40 44 — — — — — —
0,08 мм 0.003150 0,08000 40 44 — — 9.
40 AWG 0,003100 0,07874 40 44 — — 9,609724
40,5 AWG 0,003000 0,07620 40,5 44 — — 8.999742
41 AWG 0.07112 0.07112 0.07112 41 41 45 — — 70014 — — 70028
45 SWG 0.002800 0,07112 41 45 — —
0,071 ММ 0,002795 0,07100 41 45 — —
41,5 AWG 0.002600 0.06604 41.5 415 45 — — 60014 —
42 AWG 0.002500 0.06350 42 4614 42 46 — — 6.249821
0,063 ММ 0,002480 0,06300 42 46 — —
46 SWG ​​0,002400 0,06096 42 46 — — 5.759835
42.5 AWG 0.002400 0.06200 0.06096 42.59 46 — — 5.759835
43 AWG 0.002200 0,05588 43 46 — — 4,839861
43,5 AWG 0,002100 0,05334 43,5 47 — — 4,409873
44 AWG 0.002000 0.05080 44 47 3.999885
47 SWG 0.002000 0.05080 44 — — 3.999885
0,001969 0,05000 44 47 — —
44,5 AWG 0,001866 0,04740 44,5 47 — — 3.481856
45 AWG 0.001761 0.04473 45 47 — — — — 3.101032
45,5 AWG 0.001662 0,04221 45,5 48 — — 2,762165
48 SWG 0,001600 0,04064 45,5 48 — — 2,559926
46 AWG 0.001568 0.03983 46 48 — — 2.458553
0.03780 0.03759 0.03759 46,5 48 — — 2.1
47 AWG 0,001397 0,03548 47 48 — — 1,3
47,5 AWG 0,001318 0,03348 47,5 48 — — 1.737074
48 AWG 0.001244 0.03160 48 48 49 — — 1.547492
49 SWG 0.001200 0,03048 48 49 — — 1,439959
48,5 AWG 0,001174 0,02982 48,5 49 — — 1,378236
49 AWG 0.001108 0.02814 49 49 1.227629
49,5 AWG 0.001045 0.02654 49.59 49 — — 1.0
50 SWG 0,001000 0,02540 49 50 — — 0,999971
50 AWG 0,000986 0,02505 50 50 — — 0.972760
50,5 AWG 0,000931 0,000931 0.02364 50.59 50 — — 0.866364
51 AWG 0.000878 0,02231 51 — — — — 0,771389
51,5 AWG 0,000829 0,02105 51,5 — — — — 0,687055
52 AWG 0,000782 0.01987 52 — — — — — — 0.611819 52,5 AWG 0,01875 0,01875 52,5 — — — — 0.544776
53 AWG 0,000697 0,01769 53 — — — — 0,485238
53,5 AWG 0,000657 0,01670 53,5 — — — — 0.432031 0.432031
54 AWG 0.01576 0.01576 54 — — — — 0.384761
54,5 AWG 0.000585 0,01487 54,5 — — — — 0,342683
55 AWG 0,000552 0,01403 55 — — — — 0,305137
55,5 AWG 0,000521 0.01324 55.5 — — — — — — 0.271746
56 AWG 0.02499 0.01249 56 — — — — 0.+241959
56,5 AWG 0,000464 0,01179 56,5 — — — — 0,215475
57 AWG 0,000438 0,01113 57 — — — — 0.1 0.1
57,5 ​​AWG 0,000413 0.01050 57.5 — — — — 0.170895
58 AWG 0.000390 0,00991 58 — — — — 0,152174
58,5 AWG 0,000368 0,00935 58,5 — — — — 0,135494
59 AWG 0,000347 0,00882 59 — — — — — — 0.120683
59.5 0,000328 0,00833 59,5 — — — — 0.107450
60 AWG 0,000309 0,000309 0,000786 60 — — — — 0.095726
9001

Узнайте, как рассчитать размер кабелей для кабелей Fast

Я научу вас, как быстро и легко рассчитать размер трубы для кабелей и проводов. Это отличный способ проверить свои изнурительные ручные расчеты размеров кабелепровода.

Также удобен для расчета размеров кабелепроводов на лету, если вы находитесь на рабочем месте или стоите в Home Depot.Наш бесплатный калькулятор размера кабелепровода сделает всю тяжелую работу за вас.

Прежде чем мы начнем, важно понять разницу между проводом и кабелем.

Отличие проводов от кабелей

Эти два термина часто путают. Но на самом деле они совсем другие.

В этой статье я буду использовать оба этих термина. Итак, нам нужно понять разницу.

Провод: — одножильный.Обычно изготавливается из меди или алюминия.

Кабель: — группа проводников. Другими словами, два или более изолированных провода составляют кабель. Представьте себе несколько изолированных проводов, обернутых в одну оболочку.

Поперечное сечение подводного кабеля HVDC из Новой Зеландии (Фото предоставлено Marshelec)

Традиционный способ расчета размера кабелепровода для кабелей и проводов

В этом примере мы хотим выбрать размер кабелепровода из ПВХ сортамента 40 для перечисленных ниже проводов. Мы выполним расчет в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами (NEC).

Цепь № Количество проводов Тип изоляции Калибр
1 3 THHN 1/0 KCMIL
2 2 THHN 4 AWG
3 2 THHN 8 AWG
4 1 THW 10 AWG
5 1 XHHW 12 AWG

ШАГ №1: Расчет площади поперечного сечения провода

Используя NEC Глава 9 Таблица 5 , мы вычисляем площадь поперечного сечения каждого провода.

Для этого мы сопоставляем тип изоляции с сечением провода в таблице NEC.

№ цепи Площадь (дюйм²) Количество проводов Общая площадь (дюйм²) 0 9
1 0,1855 3 0,5565
2 0,0824 2 0,1648
3 0.0366 2 0,0732
4 0,0243 1 0,0243
5 0,0181 1 0,0181

Затем складываем все площади поперечного сечения проводов вместе: 0,5565 + 0,1648 + 0,0732 + 0,0243 + 0,0181 = 0,8369 дюйма²

ШАГ № 2: Определите минимально доступное пространство для кабелепровода

Нам нужно найти, сколько места наши провода могут занимать внутри канала.Таблица 1 главы 9 NEC говорит нам следующее:

  • 1 провод: максимальное заполнение 53% от общего пространства внутри кабелепровода
  • 2 провода: максимальное заполнение 31% от общего пространства внутри кабелепровода
  • Более 2 проводов: максимальное заполнение составляет 40% от общего пространства внутри кабелепровода

В нашем примере всего 9 проводов. Таким образом, в соответствии с NEC мы не можем заполнять наш трубопровод более чем на 40%.

ШАГ № 3: Определите размер кабелепровода

Используя NEC Глава 9 Таблица 1 , мы выбираем размер кабелепровода, который будет соответствовать требованию NEC о 40% заполнении.

Мы используем общую площадь поперечного сечения провода в таблице кабельных каналов из ПВХ сортамента 40.

В таблице NEC показано, что 2-дюймовый кабелепровод может иметь заполнение 1,316 дюйма², оставаясь при этом ниже требования 40%. Это работает, поскольку наша общая площадь поперечного сечения провода составляет 0,8459 дюйма².

С другой стороны, на один размер кабелепровода меньше 1-1/2″. Этот размер кабелепровода может иметь только 0,794 дюйма² заполнения, оставаясь при этом ниже требования 40%. Таким образом, этот размер кабелепровода меньше нашей общей площади поперечного сечения провода, равной 0.8459 дюймов².

Быстрый и простой способ расчета размера кабелепровода для кабелей и проводов

Теперь мы научимся пользоваться нашим калькулятором размеров кабелепровода на нашем исходном примере. Вы увидите, насколько быстрее и проще станут ваши расчеты.

Кроме того, я покажу вам, как редактировать заливку кабелепровода на лету. Вы можете мгновенно протестировать и рассчитать различные сценарии заполнения кабелепровода.

ШАГ № 1: Калькулятор размера кабелепровода

Воспользуйтесь нашим калькулятором размеров кабелепроводов , чтобы начать работу.

ШАГ №2: Исходные данные

Выберите тип канала в раскрывающемся меню.

Затем выберите тип и размер первого проводника. Затем введите количество проводников для вашего первого проводника.

На снимке экрана ниже я ввел значения нашей схемы №1 из нашего примера. Затем калькулятор автоматически найдет и использует соответствующую площадь поперечного сечения провода.

Совет калькулятора:   У вас есть специальный кабель или проводник, который вы хотите использовать? Если да, в поле «Выберите тип кабеля/проводника» выберите «Другой/Пользовательский» .Затем введите площадь поперечного сечения кабеля или проводника в квадратных дюймах.

Во многих случаях вам придется использовать кабель или проводник, который не задокументирован в NEC. Таким образом, вы не найдете его в нашей базе данных.

ШАГ №3: Введите дополнительные провода

Нажмите «Добавить ряд» для каждого дополнительного типа провода, который вы хотите разместить в кабелепроводе.

В нашем примере всего 5 типов проводов. Итак, вам нужно нажать кнопку «Добавить строку» 4 раза.

ШАГ № 4: Завершите ввод проводов

Повторите ШАГ №2 для каждого типа провода. Введите всю информацию о проводах одну за другой.

Совет по калькулятору: Если вы случайно добавите лишнюю строку, не волнуйтесь. В крайнем правом конце каждой строки нажмите кнопку «удалить» .

ШАГ № 5: Расчет заполнения кабелепровода

Самая легкая часть всего этого. Нажмите кнопку «Рассчитать» , чтобы рассчитать размер трубопровода.

Совет по калькулятору:   даже после того, как вы нажмете «Вычислить» , вы можете вернуться и изменить введенные данные. Затем снова нажмите «Рассчитать» , чтобы мгновенно получить обновленные результаты.

ШАГ № 6: Вывод результатов

Прокрутите вниз, чтобы увидеть результаты вывода после нажатия «Вычислить» . Здесь вы найдете всю рассчитанную информацию о кабелепроводах и проводах.

Результаты вывода включают следующие поля:

  • Общая площадь проводника: расчетная общая площадь поперечного сечения всех введенных вами проводов.
  • Размер кабелепровода: расчетный минимальный размер кабелепровода, разрешенный NEC.
  • Общая площадь кабелепровода: общая площадь поперечного сечения кабелепровода выбранного размера.
  • Полное заполнение кабелепровода: процент заполнения выбранного размера кабелепровода в расчете на общую площадь поперечного сечения провода. В нашем примере заполнение кабелепровода составляет 25,43%. Гораздо меньше необходимых 40%. Другими словами, все провода вместе взятые занимают только 25.43% от общей площади поперечного сечения кабелепровода диаметром 2 дюйма.

Сравнение наших выходных результатов

Мы находим, что общая площадь поперечного сечения провода равна 0,8369 кв. дюйма, что соответствует обоим методам расчета. Кроме того, рассчитанный нами размер 2-дюймового кабелепровода также совпадает.

Короче говоря, наш калькулятор упрощает расчет размеров кабелепровода. Это также отличный способ проверить свои расчеты руками.

Кроме того, это дает вам гораздо больше гибкости. Вы можете легко отредактировать заполнение кабелепровода в офисе, дома или в пути.Все время оставаясь совместимым с NEC.

Более того, поэкспериментируйте и добавьте или уберите провода. Посмотрите, как ваш канал мгновенно меняется в размерах.

Заключение

Подводя итог, если вы видите какие-либо функции, которые хотели бы добавить, просто сообщите нам об этом. Кроме того, если вы видите в нашем калькуляторе что-то, что нуждается в улучшении, просто дайте нам знать.

В общем и целом, мы хотим сделать расчет размеров кабельных и проводных каналов простым для всех.

Как вы обычно рассчитываете размер кабелепровода для кабелей?

Куша основал Engineer Calcs в 2020 году, чтобы помочь людям лучше понять инженерную и строительную отрасли, а также обсудить различные темы, связанные с наукой и техникой, чтобы заставить людей думать.Он работает в сфере инженерии и технологий в Калифорнии уже более 15 лет и является лицензированным профессиональным инженером-электриком, а также занимается различными предпринимательскими делами.

Куша имеет обширный опыт проектирования и спецификации электрических систем с областями знаний, включая производство, передачу, распределение, контрольно-измерительные приборы, а также распределение и перекачку воды, а также альтернативные источники энергии (ветровые, солнечные, геотермальные и аккумулирующие). .

Куша больше всего интересуется инженерными новинками, космосом, нашей историей и будущим, спортом и фитнесом.

Калькулятор размеров электрических кабелей

и таблица размеров проводов BS7671

Используйте наш бесплатный калькулятор размеров силовых кабелей высокого/среднего напряжения

На рынке имеется множество кабелей различных размеров. Однако, чтобы решить, какой размер подходит для вашего приложения, вам потребуется Калькулятор размера электрического кабеля .Это поможет вам понять, какой размер лучше всего подходит для ваших требований. Он рассчитывается по стандартам IEC и Великобритании. При расчете кВт используется коэффициент мощности 0,8. Калькулятор размера кабеля Падение напряжения 230 В и 415 В.

Для расчета размера кабеля необходимо разделить напряжение, проходящее через кабель, на заданный ток. Например, если ваш провод имеет ток напряжения 150 вольт, а ваша цель — 30, вы делите 150/30. Это дает вам целевое сопротивление 5, которое требуется. Калькулятор размера электрического кабеля помогает рассчитать его в больших количествах.

Когда вы ищете провода для вашего дома и домашнего освещения, то обычно используется 1,5 мм или 1 мм. Однако в большинстве случаев электрического кабеля размером в 1 мм более чем достаточно. 1.5 следует использовать только при прокладке кабеля на большое расстояние и для компенсации потребности в подаче питания и падения напряжения.

При выборе кабеля Таблица размеров электрических кабелей поможет вам принять более взвешенное и обоснованное решение.Эти таблицы помогают определить размер кабеля, необходимого для вашего приложения. Например, если используется кабель небольшого размера, он может расплавиться из-за сильного тока. Следовательно, таблица размеров кабеля помогает определить размер и диаметр. Чем меньше диаметр, тем выше сопротивление потоку энергии.

Кабель среднего напряжения размера имеет номинальное напряжение от 1 кВ до 100 В кВ. У них есть высокотехнологичные соединения, которые необходимо правильно разрезать.Если они не обрезаны должным образом, они могут взорваться и нанести травмы персоналу или оборудованию. Концепция размера кабеля МВ была введена в связи с увеличением спроса на уровень напряжения. По мере роста спроса росла и классификация. В настоящее время также доступны экстра-низкая и экстра-высокая классификация

. Кабель

с разным электрическим сопротивлением используется в разных приложениях, поэтому калькулятор размера силового кабеля помогает определить размер кабеля, необходимый для предотвращения каких-либо несчастных случаев.

Расчет размера электрического кабеля Формула утомительна и сложна, поэтому мы предлагаем вам самый простой способ расчета размера, подходящего для вашего применения. Мы используем метод Bs7671 Cable Sizing для расчета размера, который является британским стандартом для допустимой нагрузки по току одножильного медного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена.

 

Калькулятор размера электрического кабеля

Отказ от ответственности

Рекомендуемые размеры кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены для использования только в качестве руководства.Приведенный выше расчет основан на требованиях BS7671 для правил электропроводки IEE, метод установки C, для кабелей типов BS5467 и BS6724 и основан на падении напряжения, выбранном для 230 и 400 вольт

 

Таблица размеров электрических кабелей

  • Шаг 1. Ампер постоянного тока: Найдите ток в амперах вашей цепи в верхней части таблицы ниже.
  • Шаг 2. Тип цепи: выберите правильный тип цепи. Примерами некритических цепей являются насосы для наживки, лебедки, общее освещение, бытовые приборы.Примерами критических цепей являются трюмные воздуходувки, главные фидеры панели, навигационные огни, электроника.
  • Шаг 3. Длина кабеля: Найдите нужный диапазон длины кабелей. Обратите внимание, что длина — это общая длина положительного и отрицательного проводов. т.е. Расстояние от батареи до прибора, умноженное на 2.
  • Шаг 4. Правильный размер кабеля. Пересеките ток постоянного тока с диапазоном длины кабеля, чтобы определить правильный цвет символа.

 

 

Расчет полного сопротивления кабелей

Полное сопротивление рассчитывается по следующей формуле:

Zc=Rc2+Xc2

Этот метод вычисляет импеданс, когда коэффициент мощности кабеля и нагрузки одинаковый, этот сценарий представляет собой худший случай коэффициента мощности.

Калькулятор размера кабеля

использует сопротивление Rc из таблицы 35 стандарта AS/NZS 3008-2017. Реактивное сопротивление для одножильных кабелей выбирается из плоских

 

Расчет импеданса контура

Максимальное расстояние петли рассчитывается по следующей формуле:

Lmax=0,8⋅V1ϕ⋅1000Imin⋅Zc

Где:

  • В — однофазное напряжение.
  • I min — минимально допустимый ток срабатывания автоматического выключателя или другого защитного устройства.
  • Z c полное сопротивление кабеля в Ом/км.

 

Расчет падения напряжения

Падение трехфазного напряжения переменного тока рассчитывается следующим образом:

Vd3ϕ=IL(3Zc)1000

Падение напряжения переменного тока в одной фазе рассчитывается как ниже

Vd1ϕ=IL(2Zc)1000

Где I — ток нагрузки, L — расстояние, а Z c — сопротивление кабеля в Ом/км.

 

Расчет короткого замыкания

Прочность кабелей на короткое замыкание рассчитывается в соответствии с AS/NZS 3008-2017

I2t=K2S2

Где:

  • I – ток короткого замыкания в амперах,
  • K — константа, выбранная из таблицы 52 стандарта AS/NZS 3008-2017.
  • S – площадь поперечного сечения проводника.
  • t — продолжительность короткого замыкания в секундах.

 

Таблица размеров электрических кабелей и номинальных токов

Сечение (мм2) Приблизительный общий диаметр (мм) Текущий рейтинг
Однофазный (Ампер) Трехфазный (Ампер)
1,5 2,9 17,5 15,5
2.5 3,53 24 21
4 4,4 32 28
6 4,68 41 36
10 5,98 57 50
16 6,95 76 68
25 8.7 101 89
35 10.08 125 110
50 11,8 151 134
70 13,5 192 171
95 15,7 232 207
120 17.4 296 239
150 19,3 300 262
185 21,5 341 296
240 24,6 400 346
300 27,9 458 394
400 30.8 546 467
500 33,8 626 533
630 37,6 720 611
Таблица размеров проводов международного стандарта (IEC 60228)
0,75 мм² 4 мм² 0.5 мм² 1 мм² 2,5 мм² 1,5 мм²
70 мм² 6 мм² 25 мм² 185 мм² 35 мм² 400 мм²
95 мм² 1000 мм² 10 мм² 800 мм² 150 мм² 50 мм²
300 мм² 120 мм² 500 мм² 16 мм² 630 мм² 240 мм²

Калькулятор заполнения кабельного лотка — расчет размеров кабельного лотка

В соответствии со статьей NEMA 392-9(b) Национального электротехнического кодекса расчеты заполнения кабельных лотков и размеры кабельных лотков будут выполняться следующим образом.Кабельные лотки могут быть заполнены на 50 % при использовании управляющей или сигнальной проводки. Сумма площадей сечений всех кабелей не может превышать 50% площади заполнения лотков. Размер кабельного лотка равен произведению ширины на глубину загрузки. Как правило, размер кабельного лотка является правильным, если он заполнен на 50 % кабелями или проводами или содержит кабели или провода на 50 %.

Wire Basket Калькулятор заполнения кабельного лотка — Калькулятор размера кабельного лотка

Размер лотка

# из 0.1852″
Наружный диаметр Кабели

№ 0,21 дюйма
Наружный диаметр кабелей

2″ х 2″

74

57

2 x 4 дюйма

148

115

2 x 6 дюймов

222

173

2 x 6 дюймов

296

230

2 x 8 дюймов

296

230

2 x 12 дюймов

445

346

2 x 16 дюймов

593

461

2 x 18 дюймов

668

519

2 x 22 дюйма

816

635

2 x 24 дюйма

890

692

2 x 28 дюймов

1039

808

 

4″ х 4″

296

230

4 x 8 дюймов

594

461

4 x 12 дюймов

890

692

4 x 14 дюймов

1039

808

4 x 16 дюймов

1187

923

4 x 18 дюймов

1336

1039

4 x 20 дюймов

1484

1154

4 x 24 дюйма

1781

1385

 

6 x 8 дюймов

890

692

6 x 16 дюймов

1781

1385

6″ x 20

2227

1732

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *