Таблица сечения проводников: Сечение провода по диаметру: формулы и таблицы

Таблица сечения проводов по диаметру, разные методы замеров

Опубликовано: 08.08.2022

Содержание

Качество кабеля при монтаже проводки — самая важная составляющая успеха. Качественные провода производят по ГОСТу, но есть также изделия, выпущенные по ТУ с менее строгим контролем. В любом случае, будет нелишним проверить параметры кабеля вручную. Ведь жалобы потребителей на занижение сечения медной жилы встречаются весьма часто. Важно проверить добросовестность выбранного производителя: соответствует ли заявленное сечение реальному? Если вам нужно сравнить сечение провода и диаметр, таблица поможет сделать это быстро и просто. Ищите табличку в конце статьи.

Специалисты говорят, что если покупать не ГОСТовский кабель, то экономия на медном проводнике может составить от 10% до 40% от заявленного номинала. Если поверить недобросовестному производителю на слово, это может стоит вам серьезного ущерба — от сокращения срока эксплуатации проводки до пожара и выхода из строя дорогой техники.

Обязательно просите у продавца сертификат на кабельную продукцию. Проверяйте маркировку на изоляции, а не только на бирке и коробке. На оболочке также следует искать название завода-изготовителя.

В соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012 пространство между изолированными жилами должно быть заполнено. Поэтому даже визуальный осмотр разреза кабеля даст вам понять, насколько производитель ответственно относится к стандартам.

Чтобы определить сечение провода по диаметру, нужно сначала измерить этот самый диаметр.

Как измерить диаметр жилы микрометром

Есть несколько методов измерения диаметра жилы провода или кабеля:

  1. Микрометром;
  2. Штангенциркулем;
  3. Линейкой.

Эти методы расписаны в порядке убивания точности. Микрометр позволяет определять линейные размеры с точностью от 0,2 мкм. Для работы с проводкой подойдут гладкие, проволочные, резьбомерные и цифровые микрометры. Ниже вы увидите фото и основные части микрометра для измерения жил кабеля.

1 — опорная стойка для фиксации проводника;

2 — винт;

3 — неподвижная гайка для замеров;

4 — неподвижный стебель со шкалой;

5 — измерительный барабан;

6 — трещотка.

Как определить сечение провода с помощью микрометра? Первым делом мы всегда измеряем диаметр жилы, а принцип измерения довольно прост. Сначала проверяется точность прибора путем закручивания винта и простого контроля: совпадает ли ноль барабанной шкалы с горизонтальной чертой на стебле. В тех случаях, когда метки не совпадают, измеритель регулирует стебель специальным ключом из комплекта микрометра. Далее приступаем к подготовительному этапу — выкручиваем винт до размера, превышающего диаметр провода. Помещаем очищенную от изоляции жилу в зазор между неподвижным упором и винтом. Зажимаем винт трещоткой, слушаем количество щелчков: закрутка микровинта должна остановиться после трех щелчков. Далее мы должны снять показания по трем шкалам: на стебле и барабане. Штрихи сверху шкалы показывают полное число миллиметров, половина второй шкалы — это еще полмиллиметра. В завершение добавляем к нашим записям показание с барабанной шкалы, внимательно учитываем цену деления шкалы (обычно 0,01 мм), а затем суммируем все три показателя для получения результата.

В идеале на микрометре нужно провести несколько замеров диаметра провода и вычислить среднее арифметическое.

Как определить диаметр провода штангенциркулем

Удобно определять сечение кабеля по диаметру с помощью штангенциркуля. Этот высокоточный инструмент с линейкой-штангой производит замеры с точностью до 0,05 мм. Как выглядит штангенциркуль, и как он устроен, смотрите ниже.

1 — штанга;

2 — рамка;

3 — губки для наружных замеров

4 — губки для внутренних замеров;

5 — глубиномер с линейкой;

6 — стопорный винт, чтобы зафиксировать рамку;

7 — шкала нониуса, чтобы подсчитать доли миллиметра;

8 — шкала штанги.

Этап перед измерениями очень важен, поскольку на нем замерщик проверяет техническое состояние прибора. Губки в совмещенном положении должны соответствовать совпадению штанговых торцов и линейки глубиномера, а все шкалы в норме чистые, и отметки на них хорошо просматриваются. Если на рабочих поверхностях обнаружены следы коррозии, царапин и забоин, если губки перекосились, то штангенциркуль не позволит определить точное сечение провода по диаметру.

Порядок замеров провода штангенциркулем выглядит так:

  1. Очищенную от изоляции жилу зажимают в губках — плотно, без перекосов и зазоров, с незначительным усилием.
  2. Плоскость рамки должна быть перпендикулярна оси измеряемой детали. Губки размещаются в диаметрально противоположных точках.
  3. С помощью стопорного винта фиксируется размер, затем снимают показания.
  4. Количество целых миллиметров смотрят на шкале штанги слева направо. Нулевой штрих нониуса показывает число миллиметров. Доли миллиметров смотрят по тому штриху нониуса, который точнее всех совпадает со штрихом основной шкалы. Потом умножают порядковый номер найденного штриха нониуса (без учета нулевого) на цену деления шкалы.
  5. Общий результат, то есть диаметр токоведущей жилы — это сумма двух величин, миллиметров и долей миллиметров.

Вот подробный алгоритм измерений на видео:

Как высчитать сечение провода по диаметру?

А как узнать сечение провода с полученным диаметром? Все очень просто: надо подставить значение диаметра в формулу.

Что делать без микрометра и штангенциркуля

Ради нескольких измерений вовсе необязательно покупать микрометр или штангенциркуль. Существует известный «дедовский» метод определения диаметра жилы с помощью линейки, а как узнать сечение провода по формуле, вы уже знаете.

Итак, вам нужно зачистить жилу от изоляции и плотно намотать ее на карандаш (см. картинку).

А дальше вы просто прикладываете линейку к намотке, замеряете общую длину намотанного проводника и делите ее на количество витков. Удобно подсчитывать количество витков в 1 или 2 см.

Чем больше количество витков, тем выше точность измерений. Намотайте как минимум 15 витков для нормального результата.

Формула диаметра провода этим способом выглядит так:

D = l/n,

в которой l — длина всех витков, а n — число накрученных витков.

Несколько полезных советов по этому способу:

  • минимизируйте зазоры, чтобы уменьшить погрешность, то есть наматывайте жилу вплотную.
  • получите как можно больше результатов и вычислите среднее арифметическое, это также снизит погрешность измерений.
  • проверьте гибкость провода перед намоткой — этот способ походит для относительно тонких проводников.

Смотрите, как узнать сечение кабеля по диаметру, измеренному линейкой.

Таблица сечения проводов по диаметру

Теорию обязательно нужно знать и понимать, но все таки ля экономии времени целесообразно пользоваться готовой таблицей сечения проводов по диаметру. Ее также можно использоваться для нахождения диаметра проводки по сечению.

Как видите, сечение кабеля по диаметру в таблице соответствует аналогичным расчетам по формуле.

Видео о сечении кабеля по диаметру

И еще одна подробная видеоинструкция, как узнать сечение провода по измеренному диаметру, и почему это важно.

Сечение провода и нагрузка, способы вычисления, таблица

Для безопасной работы электрических систем первоочередное значение имеет правильный выбор сечение провода. Неправильный выбор поперечного сечения может привести к перегреву электропроводки, оплавлению изоляции и, в конечном счете, к возникновению пожара.

Чрезвычайно важно правильно оценить потребляемую мощность и в соответствии с этими расчетами подобрать оптимальные параметры проводов домашней электрической сети. Для правильного определения параметров электрических проводников существует несколько различных методик.

Способы вычисления сечения проводов

Правильный выбор поперечного сечения электрических кабелей обеспечит безупречную работу системы, а также позволит не тратить лишние средства на провода с заведомо завышенными параметрами.

В сущности, токопроводящий кабель вполне можно сравнить с любым трубопроводом, только вместо жидкости или газа по нему транспортируется ток. Недостаточное поперечное сечение приводит к резкому увеличению плотности тока, что, в свою очередь, влечет за собой перегрев провода, разрушение изоляции и возникновение пожароопасных ситуаций.

Завышенные показатели поперечного сечения не имеет никаких эксплуатационных противопоказаний, однако стоимость проводки в этом случае неоправданно и существенно возрастает.

Определить площадь поперечного сечения провода можно следующим образом: необходимо снять изоляцию и измерить микрометром или штангенциркулем диаметр токопроводящей жилы. После этого по формуле:

S=0.785d2

Определяем искомую площадь поперечного сечения кабеля. В случае многожильного проводника следует учесть количество токопроводящих жил, в этом случае:

S=0.785nd2,

Где n – количество токопроводящих элементов кабеля.

Следующей важной характеристикой как бытовой, так и промышленной электропроводки является предельно допустимая нагрузка. От этого показателя зависят основные свойства будущей проводки, мощность автоматических выключателей и пр.

Расчет максимальной нагрузки провода по сечению

Наиболее простым способом расчета является вычисление суммарной потребляемой мощности. Наибольшее сечение провод должен иметь на входе в первую распределительную коробку, далее, в зависимости от мощности потребителей, поперечное сечение кабеля может уменьшаться в зависимости от характеристик потребителей.

Для проведения расчета на первом этапе необходимо сложить показатели мощностей всех предполагаемых потребителей. Далее возможно два варианта: первый подразумевает введение понижающего коэффициента в 0,8, мотивируя это тем, что все потребители одновременно практически никогда не работают. Второй вариант напротив предполагает использование повышающего коэффициента в 1,2, аргументируя его учетом пусковых токов и повышением общей надежности системы. Кроме этого, второй вариант предполагает известный резерв мощности для возможных будущих потребителей.

Далее по обобщенным показателям мощности выбирают требуемое сечение провода. В зависимости от нагрузки и действительного напряжения в сети по таблице ПУЭ подбирают стандартный кабель, оптимальный для данных условий эксплуатации.

Для определения оптимальных параметров схемы трехфазных проводов также существуют специальные методы. Основным отличием однофазного и трехфазного провода является количество подключаемых фаз и напряжение.

Как рассчитать сечение трехфазного провода

Расчет проводов трехфазной проводки выполняют по формуле:

I = P / (√3 × U × cosφ)

В этой формуле

I – Предполагаемое значение силы тока, для определения сечения провода;

U – Стандартное фазовое напряжение, 220В;

cosφ – косинус угла фазового сдвига;

P – суммарная мощность потребителей.

Значение cosφ имеет чрезвычайно важное значение, поскольку, как видно из формулы, непосредственно влияет на силу тока. После определения общей мощности по специальной таблице подбирают оптимальное сечение провода.

Как уже не раз указывалось, существуют различные типы таблиц для определения необходимых характеристик проводов, которые помогут сделать правильный выбор при покупке кабельной продукции.

Таблица сечения провода и нагрузки

Такой параметр как поперечное сечение проводов имеет чрезвычайно важное значение для электротехники. Как правило, этот параметр неразрывно связан с такой важной характеристикой электропроводки как допустимая нагрузка.

Без учета этих двух показателей невозможно провести расчет, и тем более монтаж линий электропередач и бытовой электропроводки. В случае правильного выполнения проектных расчетов, срок службы и надежность работы электрических сетей будут вполне удовлетворительны, в то время как даже незначительные ошибки могут привести к перегреву проводников, оплавлению изоляционного покрытия и возникновению пожароопасных ситуаций.

Существенную помощь в проведении электротехнических расчетов может оказать использование специальных таблиц, отражающих зависимость потребляемой мощности от величины поперечного сечения проводника.

Подводя итог можно сказать, что зависимость мощности от сечения провода, отраженная в таблице обеспечит выбор оптимальных параметров проводки на случай увеличения мощности в случае подключения дополнительных потребителей, а так же с учетом возможных перепадов температур.

Таблица калибров сплошной проволоки – Nehring Electrical Works Company

Перейти к содержимому Диаметр (дюймы) Круговой мил Площадь поперечного сечения в квадратных дюймах фунтов. За 1000 футов. Медь Алюминий 0000 .4600 211600 .1662 640,5 194,7 000 .4096 167800 .1318 507,8 154,4 00 .3648 133100 .1045 402,8 122,4 0 . 3249 105600 .082991 319,5 97.13 1 .2893 83690 .06573 253,3

77,00 2 .2576 66360 .05212 200,9 61.07 3 .2294 52620 .04133 159,3 48,43 4 .2043 41740 .03278 126,3 38,39 5 .1819 33090 .02599 100,2 30.46 6 .1620 26240 .02061 79,4 24.15 7 .1443 20820 .01635 63,0 19.16 8 .1285 16510 .01297 49,9 15,19 9 . 1144
13090 .01028 39,6 12.04 10 .1019 10380 .00816 31,4 9,55 11 .0907 8230 .00646 24,9 7,57 12 .0808 6530 .00513 19,8 6,02 13 .0720 5180 .00407 15,7 4,77 14 .0641 4110 .00323 12,4 3,77 15 .0571 3260 .00256 9,87 3,00 16 .0508 2580 .00203 7,81 2,37 17 .0453 2050 .00161 6,21 1,89
18 . 0403 1620 .00128 4,92 1,50 19 .0359 1290 .00101 3,90 1,19 20 .0320 1020 .000804 3.10 .942 21 .0285 812 .000638 2,46 .748 22 .0253 640 .000503 1,94 .599 23 .0226 511 .000401 1,55 .471 24 .0201 404 .000317 1,22 .371 25 .0179 320 .000252 .970
.295 26 .0159 253 .000199 .765 .233 27 . 0142 202 .000158 .610 .185 28 .0126 159 .000125 .481 .146 29 .0113 128 .000100 .387 .118 30 .0100 100 .0000785 .303 .0921 31 .0089 79,2 .0000622 .240 .0730 32 .0080 64,0 .0000503 .194 .0590 33 .0071 50,4
.0000396 .153 .0465 34 .0063 39,7 .0000312 .120 .0365 35 .0056 31,4 .0000246 .0949 .0233 36 . 0050 25,0 .0000196 .0757 .0230 37 .0045 20,2 .0000159 .0613 .0186 38 .0040 16,0 .0000126 .0484 .0147

NEC 2014: Глава 9 Таблица 8

мил
Свойства проводника
Размер
Проводники Сопротивление постоянному току при 75C (167F)
(AWG или тысячный мил) Район Скрутка В целом Медь Алюминий
Кол-во Диаметр Диаметр Район Без покрытия С покрытием
мм² Обр. мм дюймов мм дюймов мм² дюймов² Ом/км Ом/кФут Ом/км Ом/кФут Ом/км Ом/кФут
18 0,823 1620 1 1,02 0,04 0,823 0,001 25,5 7,77 26,5 8.08 42 12,8
18 0,823 1620 7 0,39 0,015 1,16 0,046 1,06 0,002 26,1 7,95 27,7 8,45 42,8 13,1
16 1,31 2580 1 1,29 0,051 1,31 0,002 16 4,89 16,7 5,08 26,4 8,05
16 1,31 2580 7 0,49 0,019 1,46 0,058 1,68 0,003 16,4 4,99 17,3 5,29 26,9 8.
21
14 2,08 4110 1 1,63 0,064 2,08 0,003 10,1 3,07 10,4 3,19 16,6 5,06
14 2,08 4110 7 0,62 0,024 1,85 0,073 2,68 0,004 10,3 3,14 10,7 3,26 16,9 5,17
12 3,31 6530 1 2,05 0,081 3,31 0,005 6,34 1,93 6,57 2.01 10,45 3,18
12 3,31 6530 7 0,78 0,03 2,32 0,092 4,25 0,006 6,5 1,98 6,73 2,05 10,69 3,25
10 5,261 10380 1 2,588 0,102 5,26 0,008 3,984 1,21 4,148 1,26 6,561 2
10 5,261 10380 7 0,98 0,038 2,95 0,116 6,76 0,011 4,07 1,24 4,226 1,29 6,679 2,04
8 8,367 16510 1 3,264 0,128 8,37 0,013 2,506 0,764 2,579 0,786 4,125 1,26
8 8,367 16510 7 1,23 0,049 3,71 0,146 10,76 0,017 2,551 0,778 2,653 0,809 4. 204 1,28
6 13,3 26240 7 1,56 0,061 4,67 0,184 17.09 0,027 1,608 0,491 1,671 0,51 2,652 0,808
4 21.15 41740 7 1,96 0,077 5,89 0,232 27,19 0,042 1,01 0,308 1,053 0,321 1,666 0,508
3 26,67 52620 7 2,2 0,087 6,6 0,26 34,28 0,053 0,802 0,245 0,833 0,254 1,32 0,403
2 33,62 66360 7 2,47 0,097 7,42 0,292 43,23 0,067 0,634 0,194 0,661 0,201 1,045 0,319
1 42,41 83690 19 1,69 0,066 8,43 0,332 55,8 0,087 0,505 0,154 0,524 0,16 0,829 0,253
1/0 53,49 105600 19 1,89 0,074 9,45 0,372 70,41 0,109 0,399 0,122 0,415 0,127 0,66 0,201
2/0 67,43 133100 19 2,13 0,084 10,62 0,418 88,74 0,137 0,317 0,0967 0,329 0,101 0,523 0,159
3/0 85. 01 167800 19 2,39 0,094 11,94 0,47 111,9 0,173 0,2512 0,0766 0,261 0,0797 0,413 0,126
4/0 107,2 211600 19 2,68 0,106 13,41 0,528 141,1 0,219 0,1996 0,0608 0,205 0,0626 0,328 0,1
250 127 37 2,09 0,082 14,61 0,575 168 0,26 0,1687 0,0515 0,1753 0,0535 0,2778 0,0847
300 152 37 2,29 0,09 16 0,63 201 0,312 0,1409 0,0429 0,1463 0,0446 0,2318 0,0707
350 177 37 2,47 0,097 17,3 0,681 235 0,364 0,1205 0,0367 0,1252 0,0382 0,1984 0,0605
400 203 37 2,64 0,104 18,49 0,728 268 0,416 0,1053 0,0321 0,1084 0,0331 0,1737 0,0529
500 253 37 2,95 0,116 20,65 0,813 336 0,519 0,0845 0,0258 0,0869 0,0265 0,1391 0,0424
600 304 61 2,52 0,099 22,68 0,893 404 0,626 0,0704 0,0214 0,0732 0,0223 0,1159 0,0353
700 355 61 2,72 0,107 24,49 0,964 471 0,73 0,0603 0,0184 0,0622 0,0189 0,0994 0,0303
750 380 61 2,82 0,111 25,35 0,998 505 0,782 0,0563 0,0171 0,0579 0,0176 0,0927 0,0282
800 405 61 2,91 0,114 26. 16 1,03 538 0,834 0,0528 0,0161 0,0544 0,0166 0,0868 0,0265
900 456 61 3,09 0,122 27,79 1,094 606 0,94 0,047 0,0143 0,0481 0,0147 0,077 0,0235
1000 507 61 3,25 0,128 29,26 1,152 673 1,042 0,0423 0,0129 0,0434 0,0132 0,0695 0,0212
1250 633 91 2,98 0,117 32,74 1,289 842 1,305 0,0338 0,0103 0,0347 0,0106 0,0554 0,0169
1500 760 91 3,26 0,128 35,86 1,412 1011 1,566 0,02814 0,00858 0,02814 0,00883 0,0464 0,0141
1750 887 127 2,98 0,117 38,76 1,526 1180 1,829 0,0241 0,00735 0,0241 0,00756 0,0397 0,0121
2000 1013 127 3,19 0,126 41,45 1,632 1349 2,092 0,02109 0,00643 0,02109 0,00662 0,0348 0,0106

Вернуться к индексу NEC Столы

Нажмите на значки ниже, чтобы получить Соответствует NEC ® Электрические характеристики Calc Elite или Electric Toolkit для Android и iOS.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *