Выбор кабеля по нагрузке таблица. Выбор сечения кабеля по нагрузке: важные факторы и таблицы расчета

Как правильно выбрать сечение кабеля по нагрузке. Какие факторы влияют на выбор сечения проводника. Как рассчитать сечение кабеля по мощности и току. Какие таблицы использовать для подбора сечения проводов.

Содержание

Основные факторы, влияющие на выбор сечения кабеля

При выборе сечения кабеля необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

  • Максимальная токовая нагрузка — основной параметр для расчета
  • Мощность подключаемых электроприборов
  • Материал проводника (медь или алюминий)
  • Тип изоляции кабеля
  • Способ и условия прокладки
  • Длина кабельной линии
  • Допустимое падение напряжения

Правильный учет этих факторов позволит подобрать оптимальное сечение, обеспечивающее безопасность и эффективность электропроводки.

Расчет сечения кабеля по мощности нагрузки

Один из основных способов подбора сечения — расчет по мощности подключаемых электроприборов. Для этого необходимо:

  1. Определить суммарную мощность всех приборов
  2. Рассчитать рабочий ток по формуле I = P / U, где P — мощность, U — напряжение
  3. По таблице подобрать сечение, соответствующее расчетному току

Как правило, выбирают ближайшее большее стандартное сечение провода. Это обеспечивает необходимый запас по нагрузке.


Выбор сечения кабеля по допустимому току

Другой распространенный метод — подбор сечения по максимально допустимому длительному току. Для этого используют специальные таблицы, в которых указаны токовые нагрузки для разных сечений и материалов проводников.

Порядок действий следующий:

  1. Определить максимальный рабочий ток в линии
  2. В таблице найти ближайшее большее значение допустимого тока
  3. Выбрать соответствующее этому току сечение кабеля

Важно учитывать поправочные коэффициенты на условия прокладки и температуру.

Таблицы для расчета сечения кабеля

Для удобства выбора сечения проводников разработаны специальные таблицы. Основные виды таблиц:

  • Таблицы допустимых токовых нагрузок для кабелей с медными и алюминиевыми жилами
  • Таблицы выбора сечения по мощности нагрузки
  • Таблицы поправочных коэффициентов на условия прокладки
  • Таблицы допустимых потерь напряжения

Использование этих таблиц значительно упрощает процесс подбора оптимального сечения кабеля для конкретных условий.

Влияние длины кабеля на выбор сечения

При значительной протяженности кабельной линии необходимо учитывать падение напряжения. Чем длиннее кабель, тем больше потери напряжения в нем. Для компенсации этих потерь приходится увеличивать сечение жил.


Основные правила учета длины кабеля:

  • Для линий до 30-50 м длину можно не учитывать
  • При длине более 50 м необходимо производить расчет падения напряжения
  • Допустимые потери напряжения обычно не более 5%
  • Если потери превышают норму, выбирают кабель большего сечения

Особенности выбора сечения для разных типов нагрузки

При подборе сечения кабеля важно учитывать тип подключаемой нагрузки:

  • Для осветительных цепей обычно достаточно сечения 1,5-2,5 мм²
  • Для розеточных групп рекомендуется сечение от 2,5 мм²
  • Мощные электроприборы (плиты, бойлеры) требуют отдельных линий с сечением 4-6 мм²
  • Для трехфазных потребителей расчет ведется по наиболее нагруженной фазе

Правильный учет характера нагрузки позволяет оптимально подобрать сечение проводников.

Практические рекомендации по выбору сечения кабеля

При расчете и выборе сечения кабеля рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Всегда делайте запас по сечению в 15-20%
  • Для ответственных цепей выбирайте сечение с двойным запасом
  • Используйте медные проводники вместо алюминиевых
  • Учитывайте возможность подключения дополнительных нагрузок в будущем
  • При сомнениях выбирайте кабель большего сечения
  • Для мощных потребителей прокладывайте отдельные линии

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит надежность и безопасность электропроводки на долгие годы.


Типичные ошибки при выборе сечения кабеля

При расчете сечения проводников нередко допускаются следующие ошибки:

  • Выбор сечения «на глаз», без расчетов
  • Игнорирование поправочных коэффициентов
  • Неучет возможного роста нагрузок в будущем
  • Экономия на сечении кабеля в целях удешевления
  • Использование устаревших или неподходящих таблиц
  • Пренебрежение падением напряжения в длинных линиях

Избегайте этих типичных ошибок, чтобы обеспечить безопасность и эффективность электропроводки.


Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Сечение проводов по мощности.

Раздел недели: Скоропись физического, математического, химического и, в целом, научного текста, математические обозначения. Математический, Физический алфавит, Научный алфавит.


Поиск на сайте DPVA

Поставщики оборудования

Полезные ссылки

О проекте

Обратная связь

Ответы на вопросы.

Оглавление

Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник



Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Оборудование/ / Электрические разъемы и провода (кабели) / / Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Сечение проводов по мощности.

Поделиться:   

Сечение проводов по мощности таблица. Таблица выбора сечения кабеля. Таблица выбора диаметра кабеля. Таблица выбора сечения от мощности. Подбор кабеля (провода) по току и напряжению. Ток по сечению кабеля (провода) / сечение кабеля по мощности. Сечение кабеля (провода) по току или мощности.

Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Выбор сечения кабеля удлинителя в зависимости от длины и нагрузки.

  • Практический совет (про выбор удлинителя):
  • Сечение жилы провода (кабеля) удлинителя должно как минимум на 1 типоразмер превышать указанное в таблицах ниже. Для нагрузок свыше 2 кВт старайтесь не использовать удлинители с жилой сечением ниже 1 мм2.
  • Прикинуть падение напряжения в зависимости от длины можно пользуясь таблицей: Электрическое сопротивление r (Ом) 1м проволоки (провода…) в зависимости от ее диаметра d и материала. с учетом (для зануд): таблицы температурной зависимости

ИТАК:

ПУЭЭ, Глава 1 нормирует допустимые длительные токи через различные виды проводов и кабелей. Другие главы регламентируют способы прокладки и прочие детали. Тем не менее мы приведем 3 таблицы для оперативного выбора площади сечения токопроводящей жилы кабеля (провода) для сетей 220/380В в зависимости от тока, нагрузки, температуры окружающей среды и способа прокладки, которыми сами пользуемся.

  • Выбираем сечения жилы (каждой) для рабочего тока или нагрузки (запоминаем ток, если прикидывали нагрузку) одиночного провода при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
  • Если температура не та, то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от температуры окружающей среды — если цепь вторичная = цепь управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты электроустановок — то следующий пункт пропускаем
  • Если проводов более 1 , то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от способа прокладки
  • Делаем выбор еще раз, с учетом поправок, если нужно

Таблица 1.

Выбора сечения жилы при одиночной прокладке проводов при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С

Проложенные открыто, не пучком (в воздухе)

Проложенные в трубе

Сечение
жилы
мм2

Медь

Алюминий

Медь

Алюминий

Ток

Нагрузка, кВт

Ток

Нагрузка, кВт

Ток

Нагрузка, кВт

Ток

Нагрузка, кВт

А

1х220в

3х380в

А

1х220в

3х380в

А

1х220в

3х380в

А

1х220в

3х380в

0,5

11 2,4

0,75

15 3,3

1,0

17 3,7 6,4 14 3,0 5,3

1,5

23 5,0 8,7 15 3,3 5,7

2,0

26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 19 4,1 7,2 14,0 3,0 5,3

2,5

30 6,6 11,0 24 5,2 9,1 21 4,6 7,9 16,0 3,5 6,0

4,0

41 9,0 15,0 32 7,0 12,0 27 5,9 10,0 21,0 4,6 7,9

6,0

50 11,0 19,0 39 8,5 14,0 34 7,4 12,0 26,0 5,7 9,8

10,0

80 17,0 30,0 60 13,0 22,0 50 11,0 19,0 38,0 8,3 14,0

16,0

100 22,0 38,0 75 16,0 28,0 80 17,0 30,0 55,0 12,0 20,0

25,0

140 30,0 53,0 105 23,0 39,0 100 22,0 38,0 65,0 14,0 24,0

35,0

170 37,0 64,0 130 28,0 49,0 135 29,0 51,0 75,0 16,0 28,0

Таблица 2.

Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная темпратура среды, °С  

Нормированная температура жил, °С  

Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С

-5 и ниже

  0

  +5

  +10

  +15

  +20

  +25

  +30

  +35

  +40

  +45

  +50

15 80 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68
25 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74
25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67
15 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55
25 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61
15 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47
25 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54
15 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36
25 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41
15 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37
25 50 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45

Таблица 3.

Снижающие коэффициенты допустимых длительных токов в зависимости от способа прокладки (в пучках, в коробах, в лотках)

Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для проводов, прокладываемых пучками в лотках и коробах

Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для для проводов, прокладываемых в коробах и лотках

  • Допустимые длительные токи для проводов проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься как для проводов, проложенных в трубах.
  • При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов
    • 0,68 для 5 и 6 проводов.
    • 0,63 для 7-9 проводов.
    • 0,6 для 10-12 проводов.
Количество проложенных проводов Снижающий коэффициент для проводов, питающих
Способ прокладки   одно жильных   много жильных отдельные электро приемники с коэффициен том использова ния до 0,7 группы электро приемников и отдельные приемники с коэф фициентом исполь зования более 0,7
Многослойно и пучками . . .  До 4 1,0
2 5-6 0,85
3-9 7-9 0,75
10-11 10-11 0,7
12-14 12-14 0,65
15-18 15-18 0,6
Однослойно 2-4 2-4 0,67
5 5 0,6
  • Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
  • Допустимые длительные токи для проводов, прокладываемых в коробах, следует принимать как для одиночных проводов, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в таблице.
  • При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно — другие подразделы данного раздела:

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.

Коды баннеров проекта DPVA.ru
Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

по мощности, по току, норма, таблица

Чтобы правильно смонтировать электропроводку в жилом помещении, необходимо грамотно рассчитать сечения кабеля. Если провод будет слишком толстый, получится пустая трата денег. Слишком тонкий проводник быстро перегреется, оплавится, что приведёт к возгоранию и пожару.

Содержание

  1. Общая информация о кабеле
  2. Материалы изготовления проводников
  3. Расчет сечения провода по диаметру
  4. Выбор сечения кабеля
  5. По мощности
  6. По силе тока
  7. По длине и мощности
  8. Практические рекомендации

Протекая по проводам, ток способствует их нагреванию. Чем выше его сила, тем быстрее происходит нагрев. Основной показатель, по которому проводят расчет – максимальная токовая нагрузка. Это величина, показывающая, сколько кабель может выдержать нагрузки тока в течение длительного периода времени.

Найдя показатель номинальной силы тока, можно рассчитать мощность для однофазной сети, учитывая суммарную мощность для всех приборов, напряжение, коэффициент одновременности и переменную для электроприборов.

Если неправильно посчитать сечение провода, проводка будет перегреваться.

Причины перегрева кабеля:

  • Недостаточная площадь сечения. Чем толще жилы кабеля, тем больше тока он передает, не нагреваясь. На кабельных изделиях значения указываются в маркировке.
  • Тип кабеля. Провод бывает одножильным (одна жила состоит из одного стержня) и многожильным. Второй вариант гибче, но значительно уступает по максимальной нагрузке.
  • Способ укладки проводника. Если кабель плотно уложен, он будет греться значительно быстрее.

Ещё один фактор – материал, из которого выполнен кабель и качество изоляции.

Сам

71.43%

Советуюсь со специалистом

16.72%

Зависит от ситуации

11.85%

Проголосовало: 287

Материалы изготовления проводников

Для изготовления изолированных проводников используют алюминий и медь. Медные жилы обладают меньшим сопротивлением и меньше греются, поэтому считаются лучше, чем алюминиевые.

Провода изолируют поливинилхлоридом (ПВХ), резиной и иногда — фторопластами. Чем выше качество изолирующих материалов, тем больше устойчивость к возгоранию у провода.

В капитальных строениях с прокладкой внутренних силовых сетей используют исключительно медные проводники.

Расчет сечения провода по диаметру

Зачастую подобные расчеты выполняют без изоляции с помощью штангенциркуля. Узнав диаметр жилы, проводится расчет сечения кабеля по формуле: Sкр=3,14*Д²/4, где Sкр – это площадь сечения, а Д – диаметр круга.

Если штангенциркуля нет, одну из жил очищают от изоляции и наматывают на карандаш. Ширину намотки измеряют линейкой и делят на количество витков (чем больше сделать витков, тем точнее получится замер).

Для вычислений сечения по диаметру гибкого многожильного провода сначала узнают диаметр одной жилы витками или штангенциркулем. После применяют стандартную формулу, а затем умножают полученное значение на количество витков.

Выбор сечения кабеля

Прокладывая электрический кабель, необходимо знать, какой именно провод нужно использовать для питания одного или нескольких электроприборов. Выбор основывают на потребляемой мощности, силе тока и нагрузке. При этом обязательно учитывают способ укладки проводниковых элементов и длину самого провода.

По мощности

Мощность электроприборов

При расчете сечения кабеля ориентируются на мощность нагрузки. У каждого бытового прибора имеется паспорт с указанием основных технических характеристик. Эти же сведения есть на табличке, расположенной на корпусе изделия. Помимо страны изготовителя и заводского номера там прописана потребляемая мощность (W) и потребляемый ток (А).

При выборе кабеля учитывают все возможные нагрузки в ваттах либо киловаттах. Узнав необходимую величину, используют специальную таблицу с сечением кабеля, диаметром проводника и силой тока медного и алюминиевого провода.

Сначала выбирают соответствующий столбец с указанным напряжением и цифру, соответствующую мощности потребления. Далее смотрят на параметры сечения провода, которое можно использовать.

По силе тока

Специалисты производят расчёты диаметра кабеля по потребляемому току. Для этого выписывают и суммируют все показатели: длину, температуру, удельное сопротивление, ширину провода. Сечение подбирают по этой же таблице, однако ищут столбец с током. Для надежности желательно выбирать большее значение. Как только проводник начинает нагреваться, сила тока стремительно снижается.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Например, чтобы подключить варочную поверхность с максимальным потреблением тока в 16 А обязательно выбирают кабель с медными жилами. Обратив внимание на таблицу, находят необходимые значения, ближайшие к искомому – 19. Это значит, что наиболее подходящее сечение кабеля составляет 2,0 мм².

По длине и мощности

В среднестатистических квартирах длина проводниковых элементов позволяет не брать ее во внимание при расчете сечения. Однако при необходимости подключения частного дома к ближайшему столбу данные параметры обязательно учитываются. Если токи потребления очень большие, длинный провод может негативно влиять на электропередачу. Чем больше его длина, тем больше будет падать напряжение. Чтобы избежать этого, сечение провода определяется с учётом таблицы. В ней необходимые параметры рассчитываются в зависимости от расстояния до точки питания.

Прокладывая длинные линии обязательно учитывают естественное падение собственного напряжения, связанное:

  • с длиной, измеряемой в метрах;
  • с поперечным сечением;
  • с сопротивлением материалов, из которых изготовлен проводник.

Сила тока умноженная на сопротивление частично отражает падение напряжения. Данный показатель не должен превышать 5%. Если цифра больше, используется кабель с большим сечением.

Практические рекомендации

В зависимости от способа размещения проводка бывает открытого и закрытого типа. В квартирах всегда используют закрытую. В стенах и потолках проделывают специальные выемки/углубления, по которым и размещают проводниковые элементы. Планировка создается заранее, так как при наращивании проводки или монтаже придётся устранять отделку стен. Чаще всего монтаж выполняют медными плоскими проводами.

Если прокладка открытого типа, провода тянут вдоль поверхности. При этом используют гибкие круглые проводники. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить через специальную гофрированную трубку.

При подключении мощных приборов рекомендуют применять отдельные кабели с автоматами включения. Так легче подобрать провода и соблюсти правила безопасности. При этом такой вариант считается практичным. В случае аварийной ситуации не придётся обесточивать всё жилое помещение.

Также специалисты советуют выбирать кабель по большему значению. Он без проблем сможет выдержать постоянные нагрузки, что позволит избежать перегрева и воспламенения проводки. Выбор проводниковой продукции с запасом – это ещё одна возможность подключить к линии дополнительный электроприбор.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Современные производители кабельной продукции пытаются экономить на качестве материалов и указывают неправильное сечение кабеля. При покупке желательно измерить толщину провода самостоятельно.  

Карта сайта

Пожалуйста, используйте карту ниже, чтобы найти содержимое сайта.

Вы можете использовать наш инструмент выбора кабеля, чтобы найти лучшие продукты для ваших приложений и получить предложения. Вы также можете купить кабельные зажимы и другие кабельные аксессуары онлайн в нашем магазине. Белые книги и технические документы находятся в разделе ресурсов, а технических торговых представителей можно найти в разделе контактов.

  • Главная
  • Товары
    • Гибкие кабели управления [цвет=275]
      • Гибкие кабели управления из ПВХ с UL/CSA
        • CC 600
        • CC 600 CY
        • CC 600 T
        • CC 600 CY T
        • CC 600 MTW
        • CC 600 MTW CY
        • CC 600 World
        • CC 600 World CY
      • Гибкие кабели управления из ПВХ с CE
        • CC 500 B
        • CC 500
        • CC 500 CY TR
        • CC 500 SY TR
      • Гибкие полиуретановые кабели управления с UL/CSA
        • CC 600 P
        • CC 600 CP
        • CC 640 P
        • CC 640 CP
      • Гибкие полиуретановые кабели управления с CE
        • CC 550 P
        • CC 5 50 CP
      • Гибкие и химически стойкие кабели управления TPE с UL/CSA
        • CRX 600
        • CRX 600 C
    • Непрерывные гибкие кабели
      • Непрерывные гибкие кабели из ПВХ UL/CSA
        • SD 960 9 0008
        • S 960
        • S 960 Красный
        • SD 960 CY
        • S 960 CY
        • S 960 CY Красный
        • SD 960 CY TP
      • Непрерывные гибкие и не содержащие галогенов полиуретановые кабели UL/CSA
          90 007 SD 980 P
        • S 980 P
        • SD 980 CP
        • S 980 CP
        • SD 980 CP TP
      • Continuous Flex и безгалогеновые полиуретановые кабели CE
        • SD 200
        • S 200
        • 900 07 SD 200 C
        • S 200 C
        • SD 200 C TP
      • Одножильные кабели Continuous Flex UL/CSA
        • S 900
        • S 900 P
        • S 910 P
        • S 910 CP
      • Полиуретановые кабели Continuous Flex UL/CSA
        • SD 960 P
        • S 960 P
        • SD 960 CP
        • S 960 CP
        • SD 960 CP TP
      • Непрерывные гибкие ПВХ-кабели CE
        • SD 86
        • S 86 9000 8
        • SD 86 C
        • S 86 C
        • SD 86 C TP
      • Непрерывные гибкие кабели для чистых помещений
        • SABclean SD 776
        • SABclean S 776
        • SABclean SD 780 C
        • SABclean S 780 C
        • SABclean SD 787 C TP
    • Торсионные кабели
      • Торсионные кабели для робототехники UL/CSA
        • RT 123
        • RT 123 D
        • RT 113
        • RT 113 D
      • Торсионные кабели для чистых помещений UL/CSA
        • SABclean RT 793 D 9000 8
      • Специальные кабели для роботов
        • Скручивающийся трос для чистых помещений
        • Скручивающийся трос для чистых помещений, одобренный CSA
    • Наматывающие, подъемные и специальные тросы
      • Подъемные и гирляндные тросы
        • SABIX Lift
        • 90 007 Лифт SABIX ST
        • H05VVH6-F
        • H07VVH6-F
      • Кабели для намотки
        • DR 717 P Highflex
        • DR 718 CP Highflex
        • DR 721 P
        • DR 720 P Highflex
        • 900 07 DR 730 P Highflex
        • DR 750 P Морской
        • DR 724 P Spreader
      • Другие специальные кабели (распорные, лесные, спиральные)
        • Высоковольтный измерительный кабель
        • Spreader 722
        • Festoon 715 P
        • Festoon 716 CP
        • MR 460
        • SAB 755 — Разведка
        • SAB S 745 — Exploration
        • SL 851 C Exploration
        • Соединительный кабель T 790
      • Автомобильные кабели
        • Одножильные сварочные кабели
        • Многожильный сварочный кабель
        • Одножильные сварочные кабели UL/CSA
        • Кабель управления для сварочных горелок
        • Синий кабель управления для сварочных горелок
        • Кабель управления для роботов
        • Кабель управления кручением для роботов
        • Кабель управления для роботов 90 008
        • Кабели двигателя робота
        • KSR Cables
        • Кабели передачи/энкодера
        • Кабели передачи/энкодера – 8 пар
        • Гибридные кабели для роботов
        • Силовой кабель для роботов
        • Оптоволоконный кабель повышенной прочности
        • Кабели RT profinet, CAT5
        • Кабели RT Ethernet CAT 6A
        • Кабели RT Hybrid Ethernet CAT 6
        • Гибридный кабель CAN-Bus
        • Безгалогеновый кабель Profibus-DP с управлением клапаном
        • 9000 7 Безгалогенный кабель Profibus-DP с электропитанием
        • Гибкий кабель Interbus Hybrid для автомобилей
        • Гибридный кабель Interbus из ПВХ для автомобилей
      • Кабели аэропортов
        • BB 380 Тележка для посадки
        • GP 400 Sy 9000 8
        • GP 400 SC
        • GP 400 SC DC
        • GP 400 SF DR
        • GP 400 SF
        • GP 400 TF DR
        • GP 400 QF 900 08
        • Гибридный кабель для роботов
        • Кабель для многошинных роботов
        • Кабель управления для автомобилей
    • Кабели для лотков и ЧРП [цвет=275]
      • Кабели связи PLTC/ITC UL/CSA
        • DC 105
        • DC 105 C
        • 900 07 DC 105 C TP
      • Кабели с рейтингом UL/CSA
        • ТР 600 Плюс
        • TR 600 CY Plus
        • TR 600 S серый
        • TR 600 S CY серый
        • ПОДДОН HD TPE
        • TR 600 S
        • TR 600 S CY
        • 9 0007 600 т. р. HD
        • 600 т.р. HD
        • 600 т.р. Auto HD
        • TR 600 Auto C HD
        • TR 600 Auto Combo C HD
        • TR 850 S
      • Кабели ЧРП UL/CSA
        • ЧРП XLPE TR D 9000 8
        • VFD XLPE AUTO TR
        • VFD XLPE TR Lean
        • ЧРП из сшитого полиэтилена TR
        • ЧРП Комбинированный из сшитого полиэтилена
        • ЧРП Симметричный XLPE TR
        • ЧРП XLPE 2KV TR
    • Кабели данных и датчиков
      • Кабели связи UL/CSA
        • DC 300 DS
        • DC 300 DS TP
      • Кабели связи CE
        • LiYY
        • LiYCY
        • LiYCY (B) TP
        • LiYDY-CY TP
      • Кабель датчика
        • Датчик минус 50
        • Датчик плюс 150 9000 8
        • Датчик S 355
        • Датчик плюс 250
    • Кабели для серводвигателей
      • Кабели для стационарных сервоприводов UL/CSA
        • SL 860 C
        • SL 863 C
      • 90 007 Непрерывные гибкие кабели для сервоприводов UL/CSA
        • SL 875 C
        • SL 833 C
        • SL 834 C
        • SL 841 C
        • SL 871 C
      • Кабели Continuous Flex Feedback/Encoder UL/CSA
        • SL 842 C
        • SL 839 C
        • SL 843 C
    • Кабели европейского стандарта
      • Соединительный провод HAR UL/CSA
        • H07V-K/MTW/TEW-HAR/UL/CSA/CE
        • MEGA 147/ H05V2-K/ H05V-K
        • MEGA 157 / H07V2-K / H07 В- K
        • 05V-K/MTW/TEW
        • H05V-K/MTW/TEW
      • Соединительный провод HAR Без галогенов
        • H05Z-K
        • H07Z-K 90 008
      • Резиновый трос HAR
        • H07RN -F
    • Высокотемпературные кабели
      • Высокотемпературные кабели UL/CSA
        • SC 700 HDTR
        • SC 700 C HDTR
        • B 110 C
        • SC 600 HDTR
        • SC 600 C HDTR
        • SC 600 HDTRS
      • 900 07 Высокотемпературный одножильный провод
        • B 118
        • B 119
        • B 120
        • SC 113
        • SC 123
        • R 107
        • B 107
        • B 108
      • Высокотемпературный кабель CE
        • Besilen ESD Control Кабель
        • BiHF-J
        • BiHF(K)-J
        • BiHFP-J
        • BiHF/Cu/Bi-J
        • BiHF/Cu/Bi(K)-J
      • Высокотемпературный непрерывный гибкий кабель CE
        • S 180 HT
        • S 180 C HT
        • 9003 1
      • Шина и Ethernet Кабели[col=275]
        • CAT 5/Profinet и CAT 5e Кабели
          • PN 661 Type B UL
          • S PN 668 Type C
          • S PN 667 Type C UL/CSA
          • S PN 669 Тип C UL
          • PN 678 Тип A
          • PN 679 Тип B
          • S PN 681 Тип C
          • DR PN 689 P Highflex Reeling
          • S PN 668 Hybrid Flexing
          • RT PN 668 Torsion
          • S PN 676 Type C UL/CSA
          • PN 675 CAT 5e PLTC 9000 8
          • CATLine 5e R Железная дорога
          • CATLine 5e R flex
          • CATLine 5e BL
          • PN 654 UL
          • CATLine 5e DR Наматывание
        • Кабели Ethernet CAT 6/CAT 6A
          • CATLine 6 S Flexing
          • 9 0007 CATLine 6A S Flex
          • CATLine 6 RT Torsion
          • CATLine 6A RT Torsion
          • CATLine 6A HT High Temperature
          • CATLine 6A DR Наматывание
          • CATLine 6A R Железнодорожный транспорт
          • CATLine 6A BL
          • CATLine 6A R flex
          9000 8
        • Кабели Ethernet CAT 7A
          • CATLine 7A DR Наматывание
          • CATLine 7A S Flexing
          • CATLine 7A RT Torsion
          • CATLine 7A R Railway
          • CATLine 7A BL
          • CATLine 7A R flex
        • Однопарный кабель Ethernet
            900 07 CATLine SPE C-трек
          • CATLine SPE Robot
          • CATLine SPE HT (Высокотемпературный)
          • CATLine SPE Rugged
        • Кабели USB 2. 0
          • Гибкие кабели USB 2.0
          • USB 2.0 UL Гибкий
          • USB 2.0 FRNC
          • USB 2.0 S
          • USB 2.0 S UL/CSA
          • USB 2.0 RT UL/CSA
          • SABIX USB 2.0 R flex
        • Кабели USB 3.0
          • USB 3.0 S Continuous Flex
          • USB 3.0 RT для роботов
          • USB 3.0 Гибкий
          • USB 3.0 M (медицинский)
        • Кабели Profibus
          • SABIX PB 630
          • SABIX PB 630 FRNC
          • PB 631 Без галогенов 9000 8
          • PB 633 Без галогенов
          • PB 630 Статический ПВХ
          • PB 639 Прямое захоронение
          • PB 636 Наружная гибкая
          • PB 635 Наружная
          • PB 637 Статическая ПВХ UL
          • S PB 634 Гибкая
          • PB 632 Гибкая ПВХ
          • PB 640 Гибкая ПВХ 9000 8
          • PB 640 UL Гибкий ПВХ
          • S PB 640 Flexing PUR
          • S PB 640 UL Flexing
          • PB 642 Гибкий PVC
          • S PB 644 Flexing PUR
        • Кабели DeviceNet™
            9000 7 DN 650 Гибкий ПВХ UL
          • DN 651 Гибкий ПВХ UL
          • DN 656 Без галогенов UL
          • DN 657 Без галогенов
          • DN 658 Flexing PUR UL
          • DN 659 Flexing PUR UL
          • DN 658 Robot UL
        • 9000 7 Кабели CANBus
          • S CB 626 Flexing
          • S CB 625 Flexing Без галогенов
          • SABIX CB 620 гибкий
          • SABIX CB 620 FRNC гибкий
          • CB 627 гибкий ПВХ UL
          • S CB 628 гибкий UL
        • Кабели Interbus 90 006
        • IBS 612 Гибкий ПВХ
        • IBS 617 Гибкий ПВХ UL
        • S IBS 618 Flexing PUR UL
        • S IBS 616 Flexing PUR
        • IBS 612 Flexing PVC + 18/3c
        • IBS 617 Flexing PVC + 18/3c UL
        • S IBS 616 Flexing PUR + 18/3c UL
        • S IBS 618 Гибкий ПУР + 18/3c
        • SABIX IBS 610
        • SABIX IBS 610 FRNC
        • SABIX IBS 610 + 18/3c
        • SABIX IBS 610 FRNC +18/3c
        • SABIX IBL 60 0 FRNC (петля)
        • IBL 600 PVC (петля)
        • SABIX IBL 600 (петля)
        • S IBL 605 Flex (петля)
      • Кабели шины безопасности
        • SBP 680 Static
        • S SBP 684 Move
      • Кабели Fieldbus
        • S 670
        • S 671
      • Кабели CATLine для чистых помещений
        • SABclean CATLine CAT 5e S
        • SABclean CATLine CAT 6 A S
        • SABclean CATLine CAT 7 A S
      • Кабели CAT 6
        • S1631-4 017-0100
        • S1631-4017-0300
        • S1631-4017-0500
        • S1631-4085-0100
        • S1631-4085-0300
        • S1631-4085-0500
    • Кабели без галогенов (SABIX®)
      • Безгалогенный монтажный провод
        • SABIX A 146 FRNC
        • SABIX А 156 франков
        • SABIX A 166 FRNC
        • SABIX A 147 FRNC
        • SABIX A 157 FRNC
      • Кабели управления без галогенов UL/CSA
        • SABIX CC 62 5 FRNC M
        • SABIX CC 625 S FRNC M
        • SABIX CC 625 SH FRNC M
      • Безгалогенный высокотемпературный монтажный провод и кабель
        • SABIX A 100 HT
        • SABIX A 101 HT
        • SABIX A 130 HT
        90 008
      • Кабели управления без галогенов CE
        • SABIX A 200 FRNC
        • SABIX A 205 FRNC
        • SABIX A 238 FRNC
        • SABIX A 260 PUR
      • Безгалогеновые кабели двигателя 1 кВ CE
        • SABIX A 81 0 FRNC
        • SABIX A 812 C FRNC
      • Безгалогеновые кабели для передачи данных CE
        • SABIX D 305 FRNC
        • SABIX D 315 FRNC
        • SABIX D 345 FRNC TP
      • Безгалогеновые кабели для железнодорожного транспорта
        • SABIX A 224 FRNC C1
        • SABIX A 833 O
        • SABIX R flex (неэкранированный )
        • SABIX R flex (экранированный с парами)
        • SABIX R flex (экранированный)
        • SABIX A 280 FRNC X (FR)
        • SABIX R 600 FRNC
        • SABIX R 638 FRNC
        • SABIX R 605 FRNC
        • SABIX R 615 FRNC
        • SABIX R 645 FRNC TP
        • SABIX A 280 FRNC X
        • SABIX A 285 FRNC X
        • SAB RailLine 560
      • 900 07 Безгалогеновые кабели для судов
        • SABIX BL 443 C FRNC TT
        • SABIX BL 446 C FRNC FTP
        • SABIX BL 402 FRNC
        • SABIX BL 408 FRNC
        • SABIX BL 409 FRNC
        • SABIX BL 405 FRNC
        • SABIX BL 415 C FRNC 9 0008
        • SABIX BL 445 C FRNC TP
        • SABIX BL 400 FRNC
        • SABIX BL 438 C FRNC
        • SABIX BL 410 FRNC
        • SABIX BL 412 C FRNC
      • Безгалогенные кабели Continuous Flex
        • SABIX SD 705 FRNC C1
        • 9000 7 SABIX S 710 FRNC C1
        • SABIX SD 715 FRNC C1
        • SABIX S 712 FRNC C1
        • SABIX SD 745 FRNC C1 TP
    • Кабели ETFE, FEP и PFA[col=275]
      • Соединительные кабели для морского транспорта
        • BL TA 180 C 90 008
      • Кабели подключения и передачи данных
        • TD 801 F
        • TD 833 CF
        • TD 838 CF TP
        • TA 866 F
        • TA 867 CF
      • Соединительный провод из ETFE, FEP, PFA 900 06
      • Li6Ybl
      • Li6Yvz
      • LiPFAvn
      • Li7ybl
      • Li6Ybl- 900V
      • Li6Yvz- 900V
      • LiPFAvn- 900V
  • Компенсационные и удлинительные кабели
    • Компенсационные и удлинительные кабели с ПВХ изоляцией
      • A1 L скрученный
      • A1 L одиночный
      • A 16 L
      • A 9 L
      • А 9-100 л
      • А 9-075 л
      • А 9-050 л
      • А 9-022 л
      • А 12 л
      • А 12 D
      9 0008
    • Экранированные компенсационные и удлинительные кабели из ПВХ
      • A 5 л
      • А 5-075 л
      • А 5-050 л
      • А 5-022 л
      • А 20 л
      • А 20-022 л
      • А 20 D
      • 9 0031
      • Многопарный компенсатор и удлинитель с изоляцией из ПВХ кабели
        • Гибридный кабель термопары JX
        • A 9-L
        • A 9-LSY
      • Компенсационные и удлинительные кабели с изоляцией Besilen
        • A 15-022 L
        • A 3 Ln
        • A 4 Ln
        • A 11 Lr
        • A 11-4 Lr
        • A 11 Dr
        • A 13 л
        • A 1 фунт скрученный
        • A 16 фунтов
        • A 15 л
        • A 15-075 л
        • A 15-050 л
        • 900 31
        • Экранированные компенсационные и удлинительные кабели с изоляцией Besilen
          • A 6 L
          • A 6-022 L
          • A 6 D
          • A 15 LC
          • A 15-075 LC
          • A 15-050 LC
          • A 15-022 LC
        • Компенсатор и удлинитель с изоляцией из стекловолокна кабели
          • А 15-022
          • А 15-G 022
          • A 3 л
          • A 4 л
        • Компенсационные и удлинительные кабели с FEP-изоляцией
          • A 18 л
          • A 18-022 л
          • A 19 л
          • A 19-022 L
        • Волокно- Удлинители со стеклянной изоляцией
          • Th LGS
          • Th LRS
        • Удлинители с PFA изоляцией
          • Th LTS
          • Th LTV
        • 90 007 Соединительные кабели с изоляцией из FEP, PFA или Besilen
          • Кабель датчика RTD 180 TW
          • Кабель датчика RTD 180 C TW
          • Кабель датчика RTD 180 flex
          • Кабель датчика RTD 180 C flex
          • Кабель датчика RTD 250 C TW
          • Кабель датчика RTD 250 TW
          • 900 07 Кабель датчика RTD 180 highflex
          • Кабель датчика RTD 180 C highflex
        • Соединительные кабели с изоляцией PFA
          • TGV
      • Специальный кабель
      • Кабельные зажимы и другие аксессуары
        • Пластиковые кабельные вводы
          • ПМБ-12
          • ПМБ-16
          • ПМБ-16Л
          • ПМБ-20
          • ПМБ-20С
          • ПМБ-25
          • ПМБ-25Р
          • ППГ-11Р
          • ППГ-13
          • ППГ-13Р
          • ППГ-16
          • ППГ-16Р
          • ППГ-21
          • ППГ-21Р
          • ППГ-29
          • ППГ-29Р
          • ППГ-36
          • ППГ-42
          • ППГ-48
          • ППГ-7
          • ППГ-9
          • ПМБ-32Р
          • ПМГ-12Р
          • ППБ-48
          • ППГ-7Р
          • ПМГ-16Л
          • ПМБ-32
          • ПМБ-40
          • ПМБ-50
          • ПМГ-12
          • ПМГ-16
          • ПМГ-20 90 008
          • ПМГ-20С
          • ПМГ-25
          • ПМГ-32
          • ПМГ-32Р
          • ПМГ-40
          • ПМГ-50
          • ПМГ-63
          • ПНБ-1
          • ПНБ-1/2
          • ПНБ-1 /2C
          • ПНБ-1/2R
          • ПНБ- 1R
          • ПНБ-3/4
          • ПНБ-3/4Р
          • ПНБ-3/8
          • ПНБ-3/8Р
          • ПНГ-1
          • ПНГ-1/2
          • PNG-1/2C
          • PNG-1/2R
          • PNG-1R
          • PNG-3/4
          • PNG-3/4R
          • PNG-3/8
          • PNG-3/8R
          • ППБ -11
          • ППБ-11Р
          • ППБ-13
          • ППБ-16
          • ППБ-16Р
          • ППБ-21
          • ППБ-21Р
          • 9 0007 ППБ-29
          • ППБ-29Р
          • ППБ-36
          • ППБ -42
          • ППБ-7
          • ППБ-9
          • ППГ-11
          • ПМБ-16Р
          • ПМБ-63
          • ПМГ-25Р
          • ПМГ-40Р
          • ППБ-13Р
          • ППГ-9Р
          • ПМГ-20ЦЛ
          • ПМБ-20Р
          • ПМБ-40Р
          • ПМГ-16Р 90 008
          • ПМБ-20Л
          • ПМГ-20Р
          • ПМГ-20RC
          • ПНБ-1/2РК
          • ППБ-7Р
          • ППБ-9Р
          • СМ3-12
          • СМ3-16
          • СМ3-20
        • Защелкивающиеся кабельные вводы
        • Спиральные кабельные вводы
          • FMG-25L
          • ФНБ-1/2С
          • ФНБ-3/4
          • ФНБ-3/8
          • ФПБ-11
          • ФПБ-13
          • ФПБ-21
          • ФПБ-7
          • ФПГ-21
          • ФПГ-7
          • ФПБ-13Р
          • ФПБ-9
          • ФНГ-3/4Р
          • ФНГ-3/8Р
          • FPG-11
          • FMG-20
          • FNB-1/2
          • FNG-3/8
          • FPG-13
          • FMB-12
          • FMB-16L 9000 8
          • FMB-20L
          • FMB-25
          • FMB-16
          • FMB-20
          • FMB-12R
          • FMB-20RCL
        • Металлические кабельные вводы
          • MMS-12
          • MMS-16L
          • MMS-20
          • MMS-20L
          • MMS-25
          • MMS-25L
          • MMS-32
          • MMS-32C
          • MMS-32L
          • MMS-40
          • ММС-63С
          • МНС-1/2
          • МНС-3/4
          • МНС-3/8
          • МПС-11
          • МПС-11Л
          • МПС-13 900 08
          • МПС-16
          • МПС-16Л
          • МПС-21
          • МПС-21Л
          • МПС-29
          • МПС-29Л
          • МПС-42
          • МПС-7
          • MPS-9
          • MPS-9L, PG 9 Никелированная латунь с удлиненной резьбой, диапазон зажима: 0,157–0,315 дюйма (4–8 мм)
          • MPS-48
          • MMS-16
          • 9000 7 МНС-3/ 8C
          • MMS-50
          • MMS-50C
          • SN3-1/2
          • MMS-25C
          • MMS-40C
        • Металлические кабельные вводы
        • Заземляющие сальники ЭМС
          • EM2-32C
          • EM2- 40C
          • EM2-50
          • EM2-50C
          • EM4-50
          • EM4-63
          • EM2-12
          • EM2-16
          • EM2-20
          • EM2-25
          • EM2-32
          • EM2-40
          • EM2 -63
          • ЭМ4-20
          • ЭМ4-20С
          • ЭМ4-25
          • EM4-32
          • EM4-63C
          • EN2-1
          • EN2-1/2
          • EN4-1/2C-2
          • EN2-3/4
          • EN2-3/8
          • EN4-1
          • EN4-1 1/2
          • EN4-1 1/4
          • EN4-1/2
          • EN4-1/2C
          • EN4-3/4
          • EP2-11
          • EP2-13
          • EP2-16
          • EP2-16L
          • EP2-21
          • EP2-29
          • EP2-36
          • EP2-42 9 0008
          • EP2-48
          • EP2-7
          • EP2-9
          • EP4-11
          • EP4-13
          • EP4-16
          • EP4-21
          • EP4-29
          • EP4-36
          • EP4-42 9 0008
          • EP4-48
          • EP4-7
          • EM2-16C
          • EM2-16L
          • EM2-20L
          • EM2-25C
        • Взрывозащищенные кабельные вводы
        • Пластиковые стопорные гайки
          • LMB-12
          • LMB-16
          • LMB-20
          • LMB-25
          • LMB-32
          • LMB-40 9000 8
          • LMB-50
          • LMB-63
          • LMG-12
          • LMG-16
          • LMG-20
          • LMG-25
          • LMG-32
          • LMG-40
          • LMG-50
          • LMG-63 90 008
          • LNB-1
          • LNB-1/2
          • LNB -3/4
          • ЛНБ-3/8
          • СПГ-1
          • СПГ-1/2
          • СПГ-3/4
          • СПГ-3/8
          • LPB-11
          • LPB-13
          • LPB-16
          • LPB-21
          • LPB-29
          • LPB-36 90 008
          • ЛПБ-42
          • ЛПБ-48
          • ЛПБ- 7
          • LPB-9
          • LPG-11
          • LPG-13
          • LPG-16
          • LPG-21
          • LPG-29
          • LPG-36
          • СНГ-42
          • СНГ-48
          • СНГ- 7
          • LPG-9
        • Металлические стопорные гайки
          • LMM-12
          • LMM-16
          • LMM-20
          • LMM-25
          • LMM-32
          • LMM-40
          • LMM-63
          • LPM-11
          • LPM-13
          • LPM-16 900 08
          • ЛПМ-21
          • ЛПМ-29
          • ЛПМ-42
          • ЛПМ-7
          • ЛПМ-9
          • ЛПМ-48
          • ЛНМ-1/2
          • ЛНМ-3/4
          • ЛНМ-3/8
          • ЛПМ-3 6
          • LMM-50
          • LNM- 1
        • Металлические стопорные гайки ЭМС
          • LME-12
          • LME-16
          • LME-20
          • LME-25
          • LME-32
          • LME-40
          • LME-50
          • LME-63
          • LPE-11
          • LPE-13
          • LPE-16 900 08
          • ЛПЭ-21
          • ЛПЭ-29
          • ЛПЭ-36
          • ЛПЭ-42
          • ЛПЭ-48
          • ЛПЭ-7
          • ЛПЭ-9
        • Увеличители металлические
          • ЭНЛ-11
          • 9000 7 ЭНЛ-24
          • ЭНЛ-25
          • ЭНЛ-26
          • ЭНЛ- 27, никелированная латунь Увеличитель: от M32x1,5 (штекер) до M40x1,5 (мама)
        • Металлические переходники
          • КРАС-11
          • КРАС-16
          • КРАС-29
          • КРАС-33
          • КРАС-35
          • КРАС-37
          • RED-39
          • RED-05
        • Втулки с несколькими отверстиями
          • MHB-03
          • MHB-14
          • MHB-17
          • MHB-25
          • MHB-29
          • MHB-30
          • MH Б-31
          • МХБ-44
          • МХБ-47
          • МХБ-48
          • MHB-50
          • MHB-13
          • MHB-23
          • MHB-32
          • MHB-15
          • MHB-16
          • MHB-08
          • MHB-12
          • MHB-20
          • MHB-27 90 008
        • Заглушки с круглыми и шестигранными отверстиями
          • HPR-02
          • HPR-05
          • HPR-14
          • HPR-25
          • HPR-26
          • HPR-01
          • HPR-03
          • HPR-04
          • HPR- 27
        • Комплекты разъемов ЧРП
        • Уплотнительные кольца
    • Приложения
      • Продукты питания и напитки
      • Железнодорожный
      • Полупроводниковый
      • Морской
      • Автомобильный
      • Управление отходами
      • Сельское хозяйство
      • Строительство
      • Кабели для роботов
      • 9000 7 Промышленная автоматизация
      • Возобновляемая энергетика
      • Двигатели и приводы
      • Транспорт
      • Наматывание и подъем
      • Сталь (Высокая температура)
      • Измерение температуры
      • Датчики
      • Медицина
      • Развлечения
    • Ресурсы
      • Причины проблем с частотно-регулируемым приводом и типы кабелей, которые помогают их решить
      • Кабели без галогенов: повышение уровня безопасности и устойчивости
      • Часто задаваемые вопросы по проектированию: правильный выбор и установка непрерывного гибкого кабеля.
      • Часто задаваемые вопросы: Решение для заземления ЧРП
      • Часто задаваемые вопросы: Заземление ЧРП
      • Часто задаваемые вопросы по конструкции: Кабели ЧРП
      • Комплекты для подключения ЧРП: Кабели ЧРП от 14 AWG до 500 тыс. 08
      • Часто задаваемые вопросы: что такое безгалогенные кабели?
      • Брошюры[col=300]
      • Цветовые коды
        • Таблица цветовых кодов — HD 308
        • Таблица цветовых кодов — DIN 47100
        • Таблица цветовых кодов — США 1
        • Таблица цветовых кодов — США 2
        • Таблица кодов цветов- US 3
        • Таблица цветовых кодов — US 4
        • Таблица цветовых кодов — US 5
        • Таблица цветовых кодов — US 6
      • Блог о кабельных технологиях
        • SAB получила одобрение UL «WTTC» 9000 8
        • Кабель SAB 101: Вернуться к Основы
        • Кабели Ethernet: рекомендации по выбору для промышленной автоматизации
        • Если стандартных кабелей недостаточно, специальные кабели могут удовлетворить ваши уникальные требования
        • Выбор кабеля VFD: понимание изменений в NFPA Проблемы синфазного тока при правильном заземлении и экранировании кабеля частотно-регулируемого привода
        • Часто задаваемые вопросы о термопарах
        • Выбор и установка непрерывного гибкого кабеля: часто задаваемые вопросы
        • Какой кабельный лоток подходит для моего приложения?
        • Основные критерии и варианты выбора кабельного ввода
        • В случае пожара выберите наиболее безопасный безгалогенный кабель
        • Формованные кабели предлагают разработчикам медицинских устройств безопасность и адаптивность
        • Специальные кабели для бесперебойной работы посадочного мостика
        • Кабели USB 3. 0 Проложите путь к высококачественной медицинской визуализации
        • Выберите кабель, оптимизирующий условия выращивания в вашей теплице
        • Обновление COVID-19: SAB North America продолжает обслуживать своих клиентов
        • Сделайте SAB своим единственным поставщиком решений для подключения
        • Гибкий кабель управления упрощает прокладку и повышает надежность оборудования
        • Откройте для себя преимущества гибких кабелей в лотках для заводов
        • Extreme Требования к температуре Гибкие кабели с силиконовой изоляцией
        • Как выбрать непрерывный гибкий или торсионный кабель для удовлетворения ваших потребностей в движении
        • Однопарные кабели Ethernet обеспечивают более высокую пропускную способность — помогают удовлетворить требования к данным IIoT
        • Выберите идеальный кабель для автоматизированного оборудования для производства продуктов питания и напитков
        • Узнайте, как выбирать железнодорожные кабели с учетом пожарной безопасности
        • Всестороннее тестирование гарантирует, что надежные кабели соответствуют вашим ожиданиям
        • Выберите гибкий кабель, который соответствует вашим потребностям в погрузочно-разгрузочных работах
        • Решите проблемы автоматизированных систем с помощью инновационных специальных кабелей
        • Выберите качественные кабели и надежные соединения — в несколько кликов
        • На что обратить внимание при выборе кабелей для чистых помещений
        • Внедрение инноваций в области электронной мобильности с помощью датчиков и кабелей для высоковольтных систем
        • Семь советов по безотказной прокладке кабеля ЧРП
        • Обеспечение безопасности, надежности и соответствия требованиям транспортного сектора
        • Кабели удовлетворяют различные потребности в подключении датчиков
        • Узнайте, почему кабели SAB незаменимы для оборудования для утилизации отходов
        • SAB обеспечивает легкий доступ к информации о кабелях
        • Последние каталоги SAB Избавьтесь от догадок при выборе кабеля
        • Понимание различий между кабелями для серводвигателей и двигателей с частотно-регулируемым приводом
        • Как найти безгалогенные кабели для любого применения
        • Семейный подход: 75 лет качества, инноваций и решения проблем
        • Кабели, соответствующие стандарту NFPA 130, повышают пожарную безопасность в железнодорожных системах и инфраструктуре
        • Как кабели SAB отвечают сложным требованиям к производству полупроводников
        • Кабели SAB помогут вам быстро настроить и запустить автомобильное сборочное оборудование
        • Оптимизируйте производительность и эффективность пищевой промышленности с помощью кабелей SAB
        • Почему гибкие кабели SAB идеально подходят для автоматизированного оборудования по переработке отходов
        • Прочные гибкие кабели Ethernet создают интеллектуальные системы автоматизации, оптимизирующие производство
        • При выборе кабельных вводов для взрывоопасных сред обратите внимание на ATEX и сертификация IECEx
        • Сельскохозяйственные кабели SAB помогают использовать высокоскоростные данные для повышения урожайности
      • Главы каталога
      • Стандарты и разрешения[col=300]
        • SABIX BL 409 C Сертификация FRNC
        • SABIX BL 408 Сертификация FRNC
        • SABIX BL 443 C Сертификация FRNC TT
        • S ABIX BL 446 C FRNC Сертификация FTP
        • SABIX BL 402 FRNC Тип Сертификация
        • REACH RoHS Сертификация GADSL
        • Сертификация ISO 9001:2015
        • Сертификация ISO 14001:2015
      • Технические документы
      • Видео 90 008
    • Около
    • Контакт
    Перейти к началу

    Выбор кабеля низковольтной стороны/линии низкого напряжения Easy Methods-2020

    Предположим, начальник офиса дал вам задание, что вы должны сделать выбор электрического кабеля на низковольтной стороне или низковольтной стороне подстанции, что ты бы сделал? Многие из нас живут в домах

    Выбор кабеля может быть сделан очень легко, но не в случае подстанций или четких концепций многих. В этой статье мы подробно обсудим, как выбрать боковой кабель низкого напряжения.

    Мы должны помнить две вещи

    1. Выбор электрического кабеля зависит от автоматического выключателя.
    2. Номинал автоматического выключателя немного выше, чем номинал или выбор электрического кабеля для указанного выше номинала.

    Мы можем помнить правило, когда речь идет о выборе автоматического выключателя, кабеля, шины.

    Содержание

    Линейный ток> Автоматический выключатель> Кабель> Шина

    То есть, номинал автоматического выключателя будет больше, чем линейный ток, номинал кабеля будет больше, чем номинал автоматического выключателя, шина рейтинг будет больше, чем рейтинг кабеля.

    Мы знаем, что 400 В, 3 фазы и 220 Вольт — это единственная линия линии (LT), которая называется линией низкого напряжения. Мы как раз здесь 400 Вольт 3 Я расскажу, как осуществляется выбор кабеля в фазной линии. Вот расчеты, основанные на отраслевых нагрузках. Потому что 400 Вольт 3 Фаза в основном используется в промышленности.

    Здесь нет дома или 220 Выбор кабеля вольтовой одиночной линии не обсуждался. Если вы хотите прочитать о выборе кабеля для однофазного дома, перейдите по ссылке ниже.

    Итак, мы не видели схему низковольтной линии из однолинейной схемы. 33/11 Линия кВ называется линией высокого напряжения, а 11/04 T Cove Line 2 называется T Конец линии высокого напряжения

    Выбор кабеля линии низкого напряжения (определение размера электрического кабеля)

    Во-первых, нам нужно чтобы узнать ток в линии, а затем номинал автоматического выключателя. Только после этого мы можем сделать выбор кабеля.

    Расчет линейного тока

    Трансформатор 2000 кВА (понижающий) 11/0,4 кВ Выполню подбор кабеля низковольтных линий.

    Во-первых, давайте посмотрим на изображение выше. На приведенном выше рисунке показана мощность в четырех частях, соответственно 600 кВт, 500 кВт, 300 кВт, 200 кВт.

    Именно от этих сил мы можем использовать нагрузку. Мы не можем использовать больше нагрузок этой мощности.

    На этот раз мы выберем автоматический выключатель из номинального тока и выбор кабеля из автоматического выключателя.

    Предположим, что на изображении выше 500 кВт. Необходимо выполнить текущий расчет нагрузки.

    Так как у нас нагрузка 500кВт, то сначала узнаем ток этой нагрузки.

    Нагрузка (P) = 500 кВт

    Напряжение (В) = 400 В

    P = √3 * В * I * cos θ

    I = P / √3 * 9219 5 В * cos θ

    I = 902 А

    500 кВт Я получил ток нагрузки I = 902 А. Наша первая работа выполнена. Вторая задача заключается в выборе автоматического выключателя по текущему значению.

    Выбор автоматического выключателя

    Автоматический выключатель всегда больше номинального тока, и в случае нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки для выбора автоматического выключателя 1.25. Коэффициент безопасности. Это означает, что текущее значение будет 1,25. Необходимо выбрать автоматический выключатель.

    Линейный ток I = 902 A * 1,25 (коэффициент безопасности s.f)

    I= 1127 A

    Автоматический выключатель должен быть выбран выше или ниже этого номинального тока. Тогда 1127 номинал выше или выше ампер 1250 ампер. Затем 1250 Является автоматическим выключателем MCCB с номинальным током — 1250 А.

    Если у вас возникли проблемы с пониманием выбора автоматического выключателя, см. следующий текст. В статье подробно описан автоматический выключатель.

    Выбор кабеля

    Выбор кабеля осуществляется выше номинала автоматического выключателя или выше номинала. Получили номинал автоматического выключателя 11250 Ампер. Если вы хотите получить указанный выше рейтинг, вам следует взглянуть на таблицу кабелей.

    Кабель RM Выбирается размер кабеля. На кабеле RM Вы узнаете какой размер у этого кабеля.

    Ниже приведена таблица для выбора кабеля (существует два типа кабелей).

    1. Номинальные характеристики медного кабеля и
    2. Номинальные характеристики алюминиевого кабеля. 92 Электрические характеристики
      (Номинальная сила тока при 35 градусах на воздухе)
      Cu Электрические характеристики
      (Номинальная сила тока при 35 градусах на воздухе) 92 195
      Ал 1 1 * 1,5 22 – 2 1 * 2,5 30 – 9223 7 3 1 * 2,5 30 – 4 1 * 4 49 31 5 1 * 6 50 41 92 265 6 1 * 10 69 53 7 1 * 16 94 73 8 1 * 25 125 97 9 1 * 35 160 97 10 1 * 50 195 151 11 1 * 70 245 190 9 2238 12 1 * 95 300 232 13 1 * 120 350 272 14 1 * 150 405 314 15 1 *185 460 357 16 1 * 240 555 430 17 1 * 300 640 448 18 1 * 400 770 540 19 1 * 500 900 630 20 1 * 630 1030 721 21 1 * 800 1160 812 22 1 * 1000 1310 917

       

      Максимум на стороне низкого напряжения 500 п. м. Используется кабель. В приведенной выше таблице 500 rm означает 900 ампер. То есть кабель самый высокий на стороне низкого напряжения 900. Ток в ампер сможет протекать.

      Наш автоматический выключатель нагрузки рассчитан на 1250 А. Поскольку ампер и наш кабель 900 Ампер — это максимальный протекающий ток. Итак, как мы делаем выбор кабеля? Мы будем использовать один кабель без использования одного кабеля.

      Мы можем легко выбрать кабель, используя один или один кабель. Если одно или несколько кабельных соединений даны в одной точке фазы, по одному кабелю будет течь одинаковая величина тока.

      Если вы посмотрите на рейтинг кабеля ниже, вы поймете, как использовать один кабель.

      Номинал автоматического выключателя 1250 

      То есть 1250 Номинал выбора кабеля должен быть немного выше (для определения размера кабеля).

      Из таблицы выше:

      Ну, 1*185 м.п. Кабель выбран.

      1 * 185 п.м.= 460 номиналов, тогда посчитайте сколько кабелей может стоить???

      460 * 3 = 1380 A

      То есть 3 Возьмите кабель 1380 То, что я получаю, это номинальный ток автоматического выключателя 1250A Больше, чем

      Чем 1250 Для автоматического выключателя с номинальным током 3 Ta (1 * 185) Размер м.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *