Расчет кабеля для трехфазного двигателя: Пример выбора сечения кабеля для электродвигателя 380 В

Содержание

Пример выбора сечения кабеля для электродвигателя 380 В

Требуется определить сечения кабеля в сети 0,4 кВ для питания электродвигателя типа АИР200М2 мощностью 37 кВт . Длина кабельной линии составляет 150 м. Кабель прокладывается в грунте (траншее) с двумя другими кабелями по территории предприятия для питания двигателей насосной станции. Расстояние между кабелями составляет 100 мм. Расчетная температура грунта 20 °С. Глубина прокладки в земле 0,7 м.

Технические характеристики электродвигателей типа АИР приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики электродвигателей типа АИР

1. Определяем длительно допустимый ток:

Согласно ГОСТ 31996-2012 по таблице 21 выбираем номинальное сечение кабеля 16 мм2, где для данного сечения допустимая токовая нагрузка проложенного в земле равна Iд.т. = 77 А, при этом должно выполняться условие Iд.т.=77 А > Iрасч. = 70 A (условие выполняется).

Если же у Вас четырехжильный или пятижильный кабель с жилами равного сечения, например АВВГзнг 4х16, то значение приведенной в таблице следует умножить на 0,93.

Предварительно выбираем кабель марки АВВГзнг 3х16+1х10.

2. Определяем длительно допустимый ток с учетом поправочных коэффициентов:

Определяем коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и по таблице 1.3.3 ПУЭ. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +15 °С, учитывая, что кабель будет прокладываться в земле в траншее.

Температура жил кабеля составляет +65°С в соответствии с ПУЭ изд.7 пункт 1.3.10. Так как расчетная температура земли отличается от принятых в ПУЭ. Принимаем коэффициент k1=0,95 с учетом, что расчетная температура земли +20 °С.

Определяем коэффициент k2 , который учитывает удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для песчано-глинистой почвы с удельным сопротивлением 80 К/Вт составит k2=1,05.

Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1. 3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб). В моем случае кабель прокладывается в траншее с двумя другими кабелями, расстояние между кабелями составляет 100 мм с учетом выше изложенного принимаем k3 = 0,85.

3. После того как мы определили все поправочные коэффициенты, можно определить фактически длительно допустимый ток для сечения 16 мм2:

4. Определяем длительно допустимой ток для сечения 25 мм2:

Если у вас по-прежнему остались вопросы как определяются температурные поправочные коэффициенты, советую ознакомится со статьей: «Температура окружающей среды при проверке проводов и кабелей по нагреву».

5. Определяем допустимую потерю напряжения для двигателя в вольтах, с учетом что ∆U = 5%:

6. Определяем допустимые потери напряжения для кабеля сечением 25мм2:

где:

  • Iрасч. – расчетный ток, А;
  • L – длина участка, км;
  • cosφ – коэффициент мощности;

Зная cosφ, можно определить sinφ по известной геометрической формуле:

  • r0 и x0 — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л2. с 48].

7. Определяем допустимые потери напряжения для кабеля сечением 35мм2:

8. В процентном соотношении потеря напряжения равна:

9. Определим сечение кабеля по упрощенной формуле:

где:

  • Р – расчетный мощность, Вт;
  • L – длина участка, м;
  • U – напряжение, В;
  • γ – удельная электрическая проводимость провода, м/Ом*мм2;
  • для меди γ = 57 м/Ом*мм2;
  • для алюминия γ = 31,7 м/Ом*мм2;

Как мы видим при определении сечения кабеля по упрощенной формуле, есть вероятность занизить сечение кабеля, поэтому я рекомендую при определении потери напряжения, использовать формулу с учетом активных и реактивных сопротивлений.

10. Определяем потерю напряжения для кабеля сечением 35мм2 при пуске двигателя:

где:

  • cosφ = 0,3 и sinφ = 0,95 средние значения коэффициентов мощности при пуске двигателя, принимаются при отсутствии технических данных, согласно [Л6. с. 16].
  • kпуск =7,5 – кратность пускового тока двигателя, согласно технических характеристик двигателя.

Согласно [Л7, с. 61, 62] условие пуска двигателя определяется остаточным напряжением на зажимах электродвигателя Uост.

Считается, что пуск электродвигателей механизмов с вентиляторным моментом сопротивления и легкими условиями пуска (длительность пуска 0,5 — 2c) обеспечивается при:

Uост.≥0,7*Uн.дв.

Пуск электродвигателей механизмов с постоянным моментом сопротивления или тяжелыми условиями пуска (длительность пуска 5 – 10 с) обеспечивается при:

Uост.≥0,8*Uн.дв.

В данном примере длительность пуска электродвигателя составляет 10 с. Исходя из тяжелого пуска электродвигателя, определяем допустимое остаточное напряжение:

Uост.≥0,8*Uн.дв. = 0,8*380В = 304 В

10.1 Определяем остаточное напряжение на зажимах электродвигателя с учетом потери напряжения при пуске.

Uост.≥ 380 – 44,71 = 335,29 В ≥ 304 В (условие выполняется)

Выбираем трехполюсный автоматический выключатель типа C120N, кр. С, Iн=100А.

11. Проверяем сечение кабеля по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защите, где Iд.т. для сечения 35 мм2 равен 123А:

где:

  • Iзащ. = 100 А – ток уставки при котором срабатывает защитный аппарат;
  • kзащ.= 1 – коэффициент кратности длительно допустимого тока кабеля (провода) к току срабатывания защитного аппарата.

Данные значения Iзащ. и kзащ. определяем по таблице 8.7 [Л5. с. 207].

Исходя из всего выше изложенного, принимаем кабель марки АВВГзнг 3х35+1х25.

Литература:

  1. Справочная книга электрика. Под общей редакцией В.И. Григорьева. 2004 г.
  2. Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
  3. ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ.
  4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
  5. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Издательство ТПУ. Томск 2006 г.
  6. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором. Карпов Ф.Ф. 1964 г.
  7. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. А.В.Беляев. 2008 г.

Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.

Кабель для подключения электродвигателя | Полезные статьи

Какой кабель нужен для подключения электродвигателя? Это зависит от мощности двигателя, напряжения электросети, в которой он работает, а также условий прокладки кабеля. В этой статье будет показано, как выбирать кабель для подключения электродвигателя 380 В.

На примере покажем, как проводить расчет сечения кабеля для подключения электродвигателя. Допустим, у нас есть двигатель типа АИР200М2, работающий в сети 380 В. Мощность двигателя 37 кВт. Необходимо подобрать кабель АВБШв, который будет проложен в траншее вместе с двумя другими кабелями расположенными в одной плоскости (расстояние между кабелями в свету 100 миллиметров), на глубине 0. 7 м, длина – 150 м, температура грунта 20°С. Почва песчано-глинистая.

Используя данные из таблицы, определяем длительно допустимый ток:

В таблице 21 ГОСТ 31996-2012, в соответствии с которым изготавливается кабель АВБШв, находим сечение кабеля, при котором допустимая токовая нагрузка не ниже, чем Iрасч. Для данного кабеля, проложенного в земле, минимально допустимое сечение получается равным 16 мм² (Iд.т. = 77 А > Iрасч. = 70 А).

Однако ещё нужно учесть поправочные коэффициенты, которые могут изменять значение Iд.т.:

Коэффициент k1 зависит от температуры среды, в которой проложен кабель, и равен 0.96 (при 20°С). Коэффициент k2 зависит от удельного сопротивления земли, для песчано-глинистой почвы равен 1.05. Коэффициент k3 зависит от количества проложенных кабелей (у нас 3) и расстояния между ними (у нас 100 мм) и в нашем случае равен 0.85. Зная соответствующие данные, подставляем их в форму и производим расчет:

Так как условия с учетом дополнительных условий не выполняются, то выбираем следующий номинал по сечению (25 мм²) и производим расчёт для него:

Далее необходимо произвести расчет и сравнить допустимую потерю напряжения ∆U для электродвигателя и для кабеля. Стоит отметить, что расчетное падение напряжения для кабеля должно быть меньше, чем у двигателя, в противном случае необходимо использовать кабель с большим сечением. Падение напряжения для двигателя составляет 5% (0,05) от номинального напряжения, при котором он работает, то есть:

∆U = 380*0,05 = 19 В

Рассчитаем ∆U для кабеля сечением 25 мм²:

где Iрасч – расчетный ток,

L – длина кабеля в км,

r0 и x0 – соответственно активное и индуктивное сопротивление (таблица),

cosф – коэффициент мощности двигателя,

sinф вычисляется исходя из значения cosф, исходя из условия, что сумма квадратов косинуса и синуса равна единице.

Поскольку ранее выбранное сечение не удовлетворяет нашим условиям, берём кабель сечением 35 мм² и рассчитываем ∆U для него:

Вычисляем потерю напряжения при пуске двигателя для данного кабеля:

Значения cosф = 0.3 и sinф = 0.95 – средние значения, наблюдаемые при пуске двигателя. Коэффициент kпуск = 0.75 определяется характеристиками двигателя.

Минимальное напряжение, при котором возможен пуск двигателя, составляет 70% (0.7) напряжения сети при лёгких условиях пуска (длительность 0.5-2 секунд) и 80% (0.8) при тяжёлых (5-10 секунд).

В нашем случае длительность пуска 10 секунд, потому пуск возможен при:

Uост >= 0.8 * 380 = 304 В.

Для нашего кабеля (сечение 35 мм²) Uост = 380 — 44.71 ≈ 335 В > 304 В, то есть условие выполняется.

Таким образом, получаем, что кабель для подключения электродвигателя в нашем случае должен иметь сечение 35 мм² – АВБШв 4×35.

Сечение кабеля для 30 квт 3 фазы. Расчет сечения кабеля. Суммарная мощность подключаемой нагрузки

В зависимости от потребляемой мощности оборудования, рассчитывается сечение кабеля, которое зависит от силы тока, напряжения и длине самого кабеля. Производители кабельной продукции предлагают рынку богатый ассортимент, разобраться в котором и выбрать то, что нужно не просто.

От правильного выбора зависит не только его стоимость, но и электробезопасность при эксплуатации электрооборудования. Если сечение кабеля рассчитано неправильно и оно значительно ниже требуемого, то это может привести к перегреву изоляции, короткому замыканию и возможному возгоранию, что приведет к пожару.

Затраты на устранение последствий от такой ситуации несоизмеримы с теми, которые нужны чтобы выполнить грамотный расчет проводки, даже с привлечением специалиста.

В этой статье предлагается простая методика расчета сечения проводника, которая окажет методическую помощь, желающим самим правильно рассчитать и смонтировать кабельную проводку.

Расчет по мощности электроприборов

Любой кабель или провод, в зависимости от материала из которого он изготовлен, может выдержать определенную (номинальную) силу тока, а она имеет прямую зависимость от его сечения и длины. Определить общую потребляемую мощность всех установленных приборов не сложно. Для этого составляется перечень всего оборудования с указанием потребляемой мощности каждой единицы. Все указанные значения суммируются.

Этот расчет выполняется по следующей формуле:
Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)×0.8

  • Pобщ – общая сумма всех нагрузок.
  • (P1+P2+P3+…+Pn) – потребляемая мощность каждого оборудования.
  • 0,8 – это поправочный коэффициент, который характеризует степень загрузки всех приборов. Обычно приборы редко когда используются одновременно. Такие, как фен, пылесос или электрокамин, используются довольно редко

Полученная сумма будет использоваться для дальнейшего расчета.

Таблицы, по которым выбирается сечение кабеля

Расчет для алюминиевого провода
Расчет для медного провода

Выбрать нужное сечение по данным таблицы не так, сложно. По установленной мощности, величине напряжения и тока, выбирается размер сечения кабеля для закрытой и открытой проводки. Так же подбирается и материал, из которого изготовлен кабель.

На примере это будет выглядеть так: допустим общая потребляемая мощность электроэнергии в доме составила 13 кВт. Если это значение умножить на поправочный коэффициент 0.8, то номинальная потребляемая мощность составит 10.4 кВт. По таблице выбирается близкая по значению величина мощности. В данном случае для однофазной сети будет число 10.1 кВт, а для трехфазной 10.5 кВт. Для этих значений потребляемой мощности, выбирается сечение 6 мм2 и 1.5 мм2 соответственно.

Расчет сечения кабеля по силе тока

Если расчет по мощности не такой уж точный, то расчет по силе тока может дать самые оптимальные размеры сечения кабеля, что довольно важно, если используется медный кабель и в большом количестве.

Для начала необходимо определить токовую нагрузку на всю электропроводку. Она складывается из такой нагрузки для каждого из приборов и рассчитываются по таким формулам.

Для однофазной сети применяется следующая формула: I= P:(Uˑcos), а для трехфазной I=P÷√3×Uˑcos

  • I- сила тока
  • U – напряжение в сети
  • Cos – коэффициент мощности

Полученные таким способом расчета данные суммируются, и определяется токовая нагрузка на всю проводку. Из таблицы подбираются точные размеры сечения для всей сети. В таблице имеются значения для открытой и закрытой проводки. Они значительно отличаются друг от друга.

Таблица по выбору сечения кабеля в зависимости от силы тока.

Соотношения диаметра жил к токовым нагрузкам

Расчет по длине кабеля

В любом проводнике, сопротивление тока зависит от его длины. На этом свойстве и основан третий способ расчета сечения кабеля. Чем длиннее проводник, тем больше потери в сети. Если они превышают более 5%, то выбирают кабель с большим сечением.

Для определения сечения кабеля определяют суммарную мощность всех установленных приборов и силу тока, который будет протекать по проводнику. Для этого можно использовать, выше приведенную форму расчета. Далее выполняется расчет сопротивления проводки по следующей формуле:

  • R=(p×L)÷S, где p — удельное сопротивление проводника, которое приводится в специальных таблицах;
  • L – длина проводника в метрах, умножается на два, так как ток течет по фазному и нулевому проводу;
  • S- площадь поперечного сечения кабеля.

Если итоговое значение меньше 5%, то сечение кабеля выбрано правильно. В противном случае необходимо подобрать проводник большего сечения.

В любом случае при расчете сечения проводки, необходимо делать соответствующие поправки на перспективу. Возможно, появится желание приобрести более современные дополнительные бытовые приборы, которые будут потреблять больше электроэнергии. Поэтому желательно увеличить сечение проводки хотя бы на одну ступень. При этом вся проводка должна быть выполнена из медного провода.

Правильный выбор электрического кабеля для питания электрооборудования – залог длительной и стабильной работы установок. Использование неподходящего провода влечет за собой серьезные негативные последствия.

Физика процесса порчи электрической линии вследствие использования неподходящего провода такова: из-за недостатка места в кабельной жиле для свободного передвижения электронов повышается плотность тока; это приводит к избыточному выделению энергии и повышению температуры металла. Когда температура становится слишком высокой, оплавляется изоляционная оболочка линии, что может стать причиной пожара.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо использовать кабель с жилами подходящей толщины. Один из способов определить площадь сечения кабеля – отталкиваться от диаметра его жил.

Калькулятор расчета сечения по диаметру

Для простоты вычислений разработан калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру. В его основе лежат формулы, по которым можно найти площадь сечения одножильных и многожильных проводов.

Измерять сечение нужно измеряя жилу без изоляции иначе нечего не получится.

Когда речь идет о вычислении десятков и сотен значений, онлайн-калькулятор способен существенно упростить жизнь электрикам и проектировщикам электрических сетей за счет удобства и повышения скорости расчетов. Достаточно ввести значение диаметра жилы, а при необходимости указать количество проволок, если кабель многожильный, и сервис покажет искомое сечение провода.

Формула расчета

Вычислить площадь сечения электрического провода можно разными способами в зависимости от его типа. Для всех случаев применяется единая формула расчета сечения кабеля по диаметру. Она имеет следующий вид:

D – диаметр жилы.

Диаметр жилы обычно указывается на оплетке провода или на общем ярлыке с другими техническими характеристиками. При необходимости определить это значение можно двумя способами: с применением штангенциркуля и вручную.

Первым способом измерить диаметр жилы очень просто. Для этого ее необходимо очистить от изоляционной оболочки, после чего воспользоваться штангенциркулем. Значение, которое он покажет, и есть диаметр жилы.

Если провод многожильный, необходимо распустить пучок, пересчитать проволоки и измерить штангенциркулем только одну из них. Определять диаметр пучка целиком смысла нет – такой результат будет некорректным из-за наличия пустот. В этом случае формула расчета сечения будет иметь вид:

D – диаметр жилы;

а – количество проволок в жиле.

При отсутствии штангенциркуля диаметр жилы можно определить вручную. Для этого ее небольшой отрезок необходимо освободить от изоляционной оболочки и намотать на тонкий цилиндрический предмет, например, на карандаш. Витки должны плотно прилегать друг к другу. В этом случае формула вычисления диаметра жилы провода выглядит так:

L – длина намотки проволоки;

N – число полных витков.

Чем больше длина намотки жилы, тем точнее получится результат.

Выбор по таблице

Зная диаметр провода, можно определить его сечение по готовой таблице зависимости. Таблица расчета сечения кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом:

Диаметр проводника, мм

Сечение проводника, мм2

0.8

0.5

1

0.75

1.1

1

1.2

1.2

1.4

1.5

1.6

2

1.8

2.5

2

3

2.3

4

2.5

5

2.8

6

3.2

8

3.6

10

4.5

16

Когда сечение известно, можно определить значения допустимых мощности и тока для медного или алюминиевого провода. Таким образом удастся выяснить, на какие параметры нагрузки рассчитана токопроводящая жила. Для этого понадобится таблица зависимости сечения от максимального тока и мощности.

В воздухе (лотки, короба,пустоты,каналы)

Сечение,кв.мм

В земле

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Ток. А

Мощность, кВт

Тон. А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток. А

Мощность,кВт

220 (В)

380 (В)

220(В)

380 (В)

220(В)

380 (В)

220(В)

19

4.1

17.5

1,5

77

5.9

17.7

35

5.5

16.4

19

4.1

17.5

7,5

38

8.3

75

79

6.3

35

7.7

73

77

5.9

17.7

4

49

10.7

33.S

38

8.4

*2

9.7

77.6

37

7

71

6

60

13.3

39.5

46

10.1

55

17.1

36.7

47

9.7

77.6

10

90

19.8

S9.7

70

15.4

75

16.5

49.3

60

13.7

39.5

16

115

753

75.7

90

19,8

95

70,9

67.5

75

16.5

49.3

75

150

33

98.7

115

75.3

170

76.4

78.9

90

19.8

59.7

35

180

39.6

118.5

140

30.8

145

31.9

95.4

110

74.7

77.4

50

775

493

148

175

38.5

ISO

39.6

118.4

140

30.8

97.1

70

775

60.5

181

710

46.7

770

48.4

144.8

170

37.4

111.9

95

310

77.6

717.7

755

56.1

760

57,7

171.1

700

44

131,6

170

385

84.7

753.4

795

6S

305

67.1

700.7

735

51.7

154.6

150

435

95.7

786.3

335

73.7

350

77

730.3

770

59.4

177.7

185

500

110

379

385

84.7

Перевод ватт в киловатты

Чтобы правильно воспользоваться таблицей зависимости сечения провода от мощности, важно правильно перевести ватты в киловатты.

1 киловатт = 1000 ватт. Соответственно, чтобы получить значение в киловаттах, мощность в ваттах необходимо разделить на 1000. Например, 4300 Вт = 4,3 кВт.

Примеры

Пример 1.
Необходимо определить значения допустимых тока и мощности для медного провода с диаметром жилы 2,3 мм. Напряжение питания – 220 В.

В первую очередь следует определить площадь сечения жилы. Сделать это можно по таблице или по формуле. В первом случае получается значение 4 мм 2 , во втором – 4,15 мм 2 .

Расчетное значение всегда более точное, чем табличное.

С помощью таблицы зависимости сечения кабеля от мощности и тока, можно выяснить, что для сечения медной жилы площадью 4,15 мм 2 допустима мощность 7,7 кВт и ток 35 А.

Пример 2.
Необходимо вычислить значения тока и мощности для алюминиевого многожильного провода. Диаметр жилы – 0,2 мм, число проволок – 36, напряжение – 220 В.

В случае с многожильным проводом пользоваться табличными значениями нецелесообразно, лучше применить формулу расчета площади сечения:

Теперь можно определить значения мощности и тока для многожильного алюминиевого провода сечением 2,26 мм 2 . Мощность – 4,1 кВт, ток – 19 А.

Стандартная квартирная электропроводка рассчитывается на максимальный ток потребления при длительной нагрузке 25 ампер
(на такую силу тока выбирается и автоматический выключатель , который устанавливается на вводе проводов в квартиру) выполняется медным проводом сечением 4,0 мм 2 , что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт
.

Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм 2 ,
что соответствует диаметру проводника 1,8 мм и силе тока нагрузки 16 А. К такой электропроводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить

Чтобы увидеть сечение провода достаточно его перерезать поперек и посмотреть на срез с торца. Площадь среза и есть сечение провода.
Чем оно больше, тем большую силу тока может передать провод.

Как видно из формулы, сечение провода легко по его диаметру. Достаточно величину диаметра жилы провода умножить саму на себя и на 0,785. Для сечения многожильного провода нужно вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.

Диаметр проводника можно определить с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм или микрометра с точностью до 0,01 мм. Если нет под рукой приборов, то в таком случае выручит обыкновенная линейка .

Выбор сечения

медного провода электропроводки по силе тока

Величина электрического тока обозначается буквой «А
» и измеряется в Амперах . При выборе действует простое правило, чем сечение провода больше, тем лучше, по этому округляют результат в большую сторону.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А1,02,03,04,05,06,010,016,020,025,032,040,050,063,0
Стандартное сечение, мм 20,350,350,500,751,01,22,02,53,04,05,06,08,010,0
Диаметр, мм0,670,670,800,981,11,21,61,82,02,32,52,73,23,6

Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, летательного аппарата на 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия электропередачи на 10000 В.

Если не известен ток потребления электроприбором, но известны напряжение питания и мощность, то рассчитать ток можно с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Следует отметить, что на частотах более 100 Гц в проводах при протекании электрического тока начинает проявляться скин-эффект, заключающийся в том, что с увеличением частоты ток начинает «прижиматься» к внешней поверхности провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей выполняется по другим законам.

Определение нагрузочной способности электропроводки 220 В

выполненной из алюминиевого провода

В давно построенных домах электропроводка, как правило, выполнена из алюминиевых проводов. Если соединения в распределительных коробках выполнены правильно, срок службы алюминиевой проводки может составлять и сто лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластмассовой изоляции и надежностью контактов в местах присоединения.

В случае подключения дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой электропроводкой необходимо определить по сечению или диаметру жил проводов способность ее выдержать дополнительную мощность. По приведенной ниже таблице это легко сделать.

Если у Вас проводка в квартире выполнена из алюминиевых проводов и возникла необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое соединение выполняется в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов .

Расчет сечения провода электропроводки

по мощности подключаемых электроприборов

Для выбора сечения жил провода кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования. В таблице представлен перечень популярных бытовых электроприборов с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете узнать потребляемую мощность своих моделей самостоятельно из этикеток на самих изделиях или паспортам, часто параметры указывают на упаковке.

В случае если сила потребляемого тока электроприбором не известна, то ее можно измерять с помощью амперметра .

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами

при напряжении питания 220 В

Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт.

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами
Бытовой электроприборПотребляемая мощность, кВт (кBA)Потребляемая сила тока, АРежим потребления тока
Лампочка накаливания0,06 – 0,250,3 – 1,2Постоянно
Электрочайник1,0 – 2,05 – 9До 5 минут
Электроплита1,0 – 6,05 – 60Зависит от режима работы
Микроволновая печь1,5 – 2,27 – 10Периодически
Электромясорубка1,5 – 2,27 – 10Зависит от режима работы
Тостер0,5 – 1,52 – 7Постоянно
Гриль1,2 – 2,07 – 9Постоянно
Кофемолка0,5 – 1,52 – 8Зависит от режима работы
Кофеварка0,5 – 1,52 – 8Постоянно
Электродуховка1,0 – 2,05 – 9Зависит от режима работы
Посудомоечная машина1,0 – 2,05 – 9
Стиральная машина1,2 – 2,06 – 9Максимальный с момента включения до нагрева воды
Сушильная машина2,0 – 3,09 – 13Постоянно
Утюг1,2 – 2,06 – 9Периодически
Пылесос0,8 – 2,04 – 9Зависит от режима работы
Обогреватель0,5 – 3,02 – 13Зависит от режима работы
Фен для волос0,5 – 1,52 – 8Зависит от режима работы
Кондиционер1,0 – 3,05 – 13Зависит от режима работы
Стационарный компьютер0,3 – 0,81 – 3Зависит от режима работы
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.)0,5 – 2,52 – 13Зависит от режима работы

Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.

Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.

Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку.
Потребляемый ток соответственно составит 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.

для сети 220 В

Выбрать сечение провода можно не только по силе тока но и по величине потребляемой мощности. Для этого нужно составить перечень всех планируемых для подключения к данному участку электропроводки электроприборов, определить, какую мощность потребляет каждый из них по отдельности. Далее сложить полученные данные и воспользоваться ниже приведенной таблицей.

для сети 220 В
Мощность электроприбора, кВт (кBA)0,10,30,50,70,91,01,21,51,82,02,53,03,54,04,55,06,0
Стандартное сечение, мм 20,350,350,350,50,750,751,01,21,51,52,02,52,53,04,04,05,0
Диаметр, мм0,670,670,670,50,980,981,131,241,381,381,61,781,781,952,262,262,52

Если имеется несколько электроприборов и для некоторых известен ток потребления, а для других мощность, то нужно определить из таблиц сечение провода для каждого из них, а затем полученные результаты сложить.

Выбор сечения медного провода по мощности

для с бортовой сети автомобиля 12 В

Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В
Мощность электроприбора, ватт (BA)10305080100200300400500600700800900100011001200
Стандартное сечение, мм 20,350,50,751,21,53,04,06,08,08,0101010161616
Диаметр, мм0,670,50,81,241,381,952,262,763,193,193,573,573,574,514,514,51

Выбор сечения провода для подключения электроприборов

к трехфазной сети 380 В

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.

Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к однофазной сети 220 В.

Внимание
, при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учесть, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может создать на валу, а не потребляемая электрическая мощность. Потребляемая электрическая мощность электродвигателем с, учетом КПД и сos φ приблизительно в два раза больше, чем создаваемая на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной в табличке.

Например, нужно подключить электродвигатель потребляющий мощность от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 , с учетом вышеизложенного 1,0 / 1,75 = 0,5 мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В понадобится медный трехжильный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм 2 .

Гораздо проще выбрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из величины тока его потребления, который всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике приведенном на фотографии, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя подключены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя подключены по схеме «звезда») всего 0,7 А. Взяв силу тока, указанную на шильдике, по таблице для выбора сечения провода для квартирной электропроводки выбираем провод сечением 0,35 мм 2 при подключении обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» или 0,15 мм 2 при подключении по схеме «звезда».

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.

А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.

После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.

Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм 2 . Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.

Кабель NYM (его российский аналог — кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм 2 .

Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение проводов электропроводки

Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм 2 , а нужен по расчетам 10 мм 2 . Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.

Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.

Онлайн калькуляторы для вычисления сечения и диаметра провода

С помощью онлайн калькулятора, представленного ниже можно решить обратную задачу – определить по сечению диаметр проводника.

Как вычислить сечение многожильного провода

Многожильный провод, или как его называют еще многопроволочный или гибкий, представляет собой свитые вместе одножильные проволочки. Для вычисления сечения многожильного провода нужно сначала вычислить сечение одной проволочки, а затем полученный результат умножить на их число.

Рассмотрим пример. Есть многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получим 0,2 мм 2 . Так как у нас в проводе 15 проволочек, то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. 0,2 мм 2 ×15=3 мм 2 . Осталось по таблице определить, что такой многожильный провод выдержит ток 20 А.

Можно оценить нагрузочную способность многожильного провода без замера диаметра отдельного проводника, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров нужно полученный по формуле результат сечения провода умножить на коэффициент 0,91. При замере диаметра надо проследить, чтобы многожильный провод не сплющился.

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм×2,0 мм×0,785×0,91 = 2,9 мм 2 . По таблице (смотри ниже) определяем, что данный многожильный провод выдержит ток величиной до 20 А.

При устройстве электропроводки необходимо заранее определить мощности потребителей. Это поможет в оптимальном выборе кабелей. Такой выбор позволит долго и безопасно эксплуатировать проводку без ремонта.

Кабельная и проводниковая продукция весьма разнообразна по своим свойствам и целевому назначению, а также имеет большой разброс в ценах. Статья рассказывает о важнейшем параметре проводки – сечении провода или кабеля по току и мощности, и как определить диаметр – рассчитать по формуле или выбрать с помощью таблицы.

Токонесущая часть кабеля выполняется из металла. Часть плоскости, проходящей под прямым углом к проводу, ограниченная металлом, называется сечением провода
. В качестве единицы измерения используют квадратные миллиметры.

Сечение определяет допустимые токи
, проходящие в проводе и кабеле. Этот ток, по закону Джоуля-Ленца, приводит к выделению тепла (пропорционально сопротивлению и квадрату тока), которое и ограничивает ток.

Условно можно выделить три области температур:

  • изоляция остается целой;
  • изоляция обгорает, но металл остается целым;
  • металл плавится от высокой температуры.

Из них только первая является допустимой температурой эксплуатации. Кроме того, с уменьшением сечения возрастает его электрическое сопротивление
, что приводит к увеличению падения напряжения в проводах.

Однако, увеличение сечения приводит к увеличению массы и особенно стоимости или кабеля.

Из материалов для промышленного изготовления кабельной продукции используют чистую медь или алюминий
. Эти металлы имеют различные физические свойства, в частности, удельное сопротивление, поэтому и сечения, выбираемые под заданный ток, могут оказаться различными.

Узнайте из этого видео, как правильно подобрать сечение провода или кабеля по мощности для домашней проводки:

Определение и расчет жил по формуле

Теперь разберемся, как правильно рассчитать сечение провода по мощности зная формулу. Здесь мы решим задачу определения сечения. Именно сечение является стандартным параметром, по причине того, что номенклатура включает как одножильный вариант, так и многожильные.
Преимущество многожильных кабелей в их большей гибкости и стойкости к изломам при монтаже. Как правило, многожильные изготавливают из меди.

Проще всего определяется сечение круглого одножильного провода, d
– диаметр, мм; S
– площадь в квадратных миллиметрах:

Многожильные рассчитываются более общей формулой: n
– число жил, d
– диаметр жилы, S
– площадь:

Диаметр жилы можно определить, сняв изоляцию и замерив диаметр по голому металлу штангенциркулем или микрометром.

Плотность тока определяется очень просто, это число ампер на сечение
. Существует два варианта проводки: открытая и закрытая. Открытая допускает большую плотность тока, за счет лучшей теплоотдачи в окружающую среду. Закрытая требует поправки в меньшую сторону, чтобы баланс тепла не привел к перегреву в лотке, кабельном канале или шахте, что может вызвать короткое замыкание или даже пожар.

Точные тепловые расчеты очень сложны, на практике исходят из допустимой температуры эксплуатации наиболее критичного элемента в конструкции, по которой и выбирают плотность тока.

Таким образом, допустимая плотность тока, это величина, при которой нагрев изоляции всех проводов в пучке (кабельном канале) остается безопасным, с учетом максимальной температуры окружающей среды.

Таблица сечения медного и алюминиевого провода или кабеля по току:

В таблице 1 приводится допустимая плотность токов для температур, не выше комнатной. Большинство современных проводов имеют ПВХ или полиэтиленовую изоляцию, допускающую нагрев при эксплуатации не более 70-90°C
. Для «горячих» помещений плотность токов необходимо снижать с коэффициентом 0.9 на каждые 10°C до температур предельной эксплуатации проводов или кабеля.

Теперь о том, что считать открытой и что . является проводка, если она выполнена хомутами (шинкой) по стенам, потолку, вдоль несущего троса или по воздуху. Закрытая проложена в кабельных лотках, замурована в стены под штукатурку, выполнена в трубах, оболочке или проложена в грунте. Также следует считать проводку закрытой, если она находится в или . Закрытая охлаждается хуже.

Например, пусть в помещении сушилки градусник показывает 50°С. До какого значения следует уменьшить плотность тока медного кабеля, проложенного в этом помещении по потолку, если изоляция кабеля выдерживает нагрев до 90°C? Разница составляет 50-20 = 30 градусов, значит, нужно трижды использовать коэффициент
. Ответ:

Пример подсчета участка проводки и нагрузки

Пусть подвесной потолок освещается шестью светильниками мощностью по 80 Вт каждый и они уже соединены между собой. Нам требуется подвести к ним питание, используя алюминиевый кабель
. Будем считать проводку закрытой, помещение сухим, а температуру комнатной. Теперь узнаем, как посчитать по мощности медного и алюминиевого кабелей, для этого используем уравнение, определяющее мощность (сетевое напряжение по новым стандартам считаем равным 230 В):

Используя соответствующую плотность тока для алюминия из таблицы 1, найдем сечение, необходимое для работы линии без перегрева:

Если нам нужно найти диаметр провода, используем формулу:

Подходящим будет кабель АППВ2х1.5 (сечение 1.5 мм.кв)
. Это, пожалуй, самый тонкий кабель, какой можно найти на рынке (и один из наиболее дешевых). В приведенном случае он обеспечивает двухкратный запас по мощности, т. е. на данной линии может быть установлен потребитель с допустимой мощностью нагрузки до 500 Вт, например, вентилятор, сушилка или дополнительные светильники.

Розетки на эту линию устанавливать недопустимо, так как в них может быть включен (а, скорее всего, и будет) мощный потребитель и это приведет к перегрузке участка линии.

Быстрый подбор: полезные стандарты и соотношение

Для экономии времени, расчеты обычно сводят в таблицы
, тем более, что номенклатура кабельных изделий довольно ограничена. В следующей таблице приводится расчет сечения медного и алюминиевого проводов по потребляемой мощности и силе тока в зависимости от предназначения — для открытой и закрытой проводки. Диаметр получается как функция от мощности нагрузки, металла и типа проводки. Напряжение сети считается равным 230 В.

Таблица дает возможность быстро выбрать сечение или диаметр
, если известна мощность нагрузки. Найденное значение округляется в большую сторону до ближайшего значения из номенклатурного ряда.

В следующей таблице сведены данные допустимых токов по сечениям и мощности материалов кабелей и проводов для расчета и быстрого выбора наиболее подходящих:

Устройство проводки, кроме всего прочего, требует навыков проектирования
, что есть не у каждого, кто хочет ее сделать. Недостаточно иметь только хорошие навыки в электромонтаже. Некоторые путают проектирование с оформлением документации по каким-то правилам. Это совершенно разные вещи. Хороший проект может быть изложен на листках из тетрадки.

Прежде всего, нарисуйте план ваших помещений
и отметьте будущие розетки и светильники. Узнайте мощности всех ваших потребителей: утюгов, ламп, нагревательных приборов и т. п. Затем впишите мощности нагрузок, наиболее часто потребляемых в разных помещениях. Это позволит вам выбрать наиболее оптимальные варианты выбора кабелей.

Вы удивитесь, сколько тут возможностей и какой резерв для экономии денег
. Выбрав , подсчитайте длину каждой линии, которую вы ведете. Сложите все вместе, и тогда вы приобретете ровно то, что нужно, и столько, сколько нужно.

Каждая линия должна быть защищена своим (), рассчитанным на ток, соответствующий допустимой мощности линии (сумма мощностей потребителей). Подпишите автоматы
, расположенные в , например: «кухня», «гостиная» и т. д.

Целесообразно иметь отдельную линию на все освещение, тогда вы сможете спокойно чинить розетку в вечернее время, не пользуясь спичками. Именно розетки чаще всего и бывают перегруженными. Обеспечивайте розетки достаточной мощностью – вы не знаете заранее, что вам придется туда включать.

В сырых помещениях используйте кабели только с двойной изоляцией! Используйте современные розетки («евро») и с заземляющими проводниками и правильно подключайте заземление. Одножильные провода, особенно медные, изгибайте плавно, оставляя радиус в несколько сантиметров. Это предотвратит их излом. В кабельных лотках и каналах провода должны лежать прямо
, но свободно, ни в коем случае нельзя натягивать их, как струну.

В и должен быть запас в несколько лишних сантиметров. При прокладке нужно убедиться, что нигде нет острых углов, которые могут надрезать изоляцию. Затягивать клеммы при подключении необходимо плотно
, а для многожильных проводов эту процедуру следует сделать повторно, у них есть особенность усадки жил, в результате чего соединение может ослабнуть.

Медные провода и алюминиевые «не дружат» между собой по электрохимическим причинам, непосредственно соединять их нельзя. Для этого можно использовать специальные клеммники или оцинкованные шайбы. Места соединений всегда должны быть сухими.

Фазные проводники должны быть белого (или коричневого) цвета, а нейтрали – всегда синего
. Заземление имеет желто-зеленый цвет. Это общепринятые правила расцветки и продажные кабели, как правило, имеют внутреннюю изоляцию именно таких цветов. Соблюдение расцветки повышает безопасность эксплуатации и ремонта.

Предлагаем вашему вниманию интересное и познавательное видео, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и длине:

Выбор проводов по сечению является главным элементом проекта электроснабжения любого масштаба, от комнаты, до больших сетей. От этого будет зависеть ток, который можно отбирать в нагрузку и мощность. Правильный выбор проводов также обеспечивает электро- и пожарную безопасность
, и обеспечивает экономичный бюджет вашего проекта.

Здравствуйте!

Наслышан о некоторых затруднениях, возникающих при выборе техники и её подключении (какая розетка необходима для духовки, варочной панели или стиральной машины). Для того чтобы Вы могли быстро и просто это решить, в качестве доброго совета предлагаю Вам ознакомится с представленными ниже таблицами.

Виды техники
Входит в комплект
Что ещё необходимо
клеммы
Эл. панель (независимая)
клеммы кабель, подведённый от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подсоединения к клеммам)
евророзетка
Газовая панель
газовый шланг, евророзетка
Газовый духовой шкаф
кабель и вилка для электроподжига газовый шланг, евророзетка
Стиральная машина
Посудомоечная машина
кабель, вилка, шланги около 1300мм. (слив, залив) для подключения к воде вывод ¾ или проходной кран, евророзетка
Холодильник, винный шкаф
кабель, вилка

евророзетка

Вытяжка
кабель, вилкой может не комплектоваться гофрированная труба (не менее 1 метра) или короб ПВХ, евророзетка
Кофемашина, пароварка, свч-печь
кабель, вилка евророзетка
Виды техники
Розетка
Сечение кабель
Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф

около 11 Квт
(9)
6мм²
(ПВС 3*6)
(32-42)
4мм²
(ПВС 5*4)
(25)*3
отдельный не менее 25А
(только 380В)
Эл. панель (независимая)

6-15 Квт
(7)
до 9 Квт/4мм²
9-11 Квт/6мм²
11-15Квт/10мм²
(ПВС 4,6,10*3)
до 15 Квт/ 4мм²
(ПВС 4*5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый)

около 3,5 — 6 Квт евророзетка 2,5мм² не менее 16А
Газовая панель

евророзетка 1,5мм² 16А
Газовый духовой шкаф

евророзетка 1,5мм² 16А
Стиральная машина

2,5 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
Посудомоечная машина

2 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
Холодильник, винный шкаф

менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Вытяжка

менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Кофемашина, пароварка

до 2 Квт евророзетка 1,5мм² 16А

⃰ Устройство защитного отключения

Электрическое подключение при напряжении 220В/380В

Виды техники
Максимальная потребляемая мощность
Розетка
Сечение кабель
Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф

около 9.5Квт Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта 6мм²
(ПВС 3*3-4)
(32-42)
4мм²
(ПВС 5*2.5-3)
(25)*3
отдельный не менее 25А
(только 380В)
Эл. панель (независимая)

7-8 Квт
(7)
Рассчитанная на потребляемую мощность панели до 8 Квт/3.5-4мм²
(ПВС 3*3-4)
до 15 Квт/ 4мм²
(ПВС 5*2-2.5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый)

около 2-3 Квт евророзетка 2-2,5мм² не менее 16А
Газовая панель

евророзетка 0.75-1.5мм² 16А
Газовый духовой шкаф

евророзетка 0.75-1,5мм² 16А
Стиральная машина

2,5-7(с сушкой) Квт евророзетка 1.5-2,5мм²(3-4 мм²) отдельный не менее 16А-(32)
Посудомоечная машина

2 Квт евророзетка 1.5-2,5мм² отдельный не менее 10-16А
Холодильник, винный шкаф

менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Вытяжка

менее 1Квт евророзетка 0.75-1,5мм² 6-16А
Кофемашина, пароварка

до 2 Квт евророзетка 1,5-2.5мм² 16А

Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым проводом, и его можно паять. Алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.

Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм 2 или алюминиевый провод с сечением 3 мм 2 . Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электро-устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.

Проложенные открыто
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм 2
Ток
Мощность кВт
Ток
Мощность кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
11 2,4
0,75
15 3,3
1
17 3,7 6,4
1,5
23 5 8,7
2
26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5
30 6,6 11 24 5,2 9,1
4
41 9 15 32 7 12
6
50 11 19 39 8,5 14
10
80 17 30 60 13 22
16
100 22 38 75 16 28
25
140 30 53 105 23 39
35
170 37 64 130 28 49
Проложенные в трубе
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм 2
Ток
Мощность кВт
Ток
Мощность кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
0,75
1
14 3 5,3
1,5
15 3,3 5,7
2
19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5
21 4,6 7,9 16 3,5 6
4
27 5,9 10 21 4,6 7,9
6
34 7,4 12 26 5,7 9,8
10
50 11 19 38 8,3 14
16
80 17 30 55 12 20
25
100 22 38 65 14 24
35
135 29 51 75 16 28

Маркировка проводов.

1 -я буква характеризует материал токопроводящей жилы:
алюминий — А, медь — буква опускается.

2-я буква обозначает:
П — провод.

3-я буква обозначает материал изоляции:
В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката,
П — оболочка полиэтиленовая,
Р — оболочка резиновая,
Н — оболочка наиритовая.
В марках проводов и шнуров могут также присутствовать буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
О — оплетка,
Т — для прокладки в трубах,
П — плоский,
Ф -т металлическая фальцованная оболочка,
Г — повышенная гибкость,
И — повышенные защитные свойства,
Р — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная противогнилостным составом, и т. д.
Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной изоляцией.

Установочные провода ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей. ПВ-1 выпускается с одно-проволочной токопроводящей медной жилой, ПВ-3, ПВ-4 — со скрученными жилами из медной проволоки. Сечение проводов составляет 0,5-10 мм 2 . Провода имеют окрашенную ПВХ изоляцию. Применяются в цепях переменного с номинальным напряжением не более 450 В с частотой 400 Гц и в цепях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Рабочая температура ограничена диапазоном -50…+70 °С.

Установочный провод ПВС предназначен для подключения электрических приборов и оборудования. Число жил может быть равным 2, 3, 4 или 5. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0,75-2,5 мм 2 . Выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке.

Применяется в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В, с частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Рабочая температура — в диапазоне -40…+70 °С.

Установочный провод ПУНП предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей. Число жил может быть равным 2,3 или 4. Жилы имеют сечение 1,0-6,0 мм 2 . Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Применяется в электросетях с номинальным напряжением не более 250 В с частотой 50 Гц. Провод рассчитан на максимальное напряжение 1500 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока. Жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. Число жил может составлять 1-4. Сечение токопроводящих жил: 1,5-35,0 мм 2 . Кабели выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Применяются с номинальным напряжением не более 660 В и частотой 50 Гц.

Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе. Провода кабеля имеют одно-проволочную медную жилу сечением 1,5-4,0 мм 2 , изолированную ПВХ-пластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХ-пластиката светло-серого цвета.

Вот, вроде бы главное, что желательно понимать при выборе техники и проводов к ним))

Расчет номинального тока электродвигателя | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Решил написать статью о расчете номинального тока для трехфазного электродвигателя.

Этот вопрос является актуальным и кажется на первый взгляд не таким и сложным, но почему-то в расчетах зачастую возникают ошибки.

В качестве примера для расчета я возьму трехфазный асинхронный двигатель АИР71А4 мощностью 0,55 (кВт).

Вот его внешний вид и бирка с техническими данными.

Если двигатель Вы планируете подключать в трехфазную сеть 380 (В), то значит его обмотки нужно соединить по схеме «звезда», т.е. на клеммнике необходимо соединить выводы V2, U2 и W2 между собой с помощью специальных перемычек.

При подключении этого двигателя в трехфазную сеть напряжением 220 (В) его обмотки необходимо соединить треугольником, т.е. установить три перемычки: U1-W2, V1-U2 и W1-V2.

Если же Вы решите подключить этот двигатель в однофазную сеть 220 (В), то его обмотки также должны быть соединены треугольником.

Для информации: почитайте подробную статью о схемах соединения обмоток в «звезду» и «треугольник».

Для правильного выбора автоматического выключателя (или предохранителей) и тепловых реле для защиты двигателя, а также для выбора контактора для его управления, в первую очередь нам нужно знать номинальный ток двигателя для конкретной схемы соединения обмоток.

Обычно, номинальные токи указаны прямо на бирке, поэтому можно смело ориентироваться на них. Но иногда циферки не видны или стерты, а известна только лишь мощность двигателя или другие его параметры.

Такое очень часто встречается, но еще чаще бирка вообще отсутствует или так затерта, что на ней абсолютно ничего не видно — приходится только догадываться, что там изображено.

Но это отдельный случай и что делать в таких ситуациях, я расскажу Вам в ближайшее время.

В данной же статье я хочу акцентировать Ваше внимание на формулу по расчету тока двигателя, потому что даже не все «специалисты» ее знают, хотя может и знают, но не хотят вспомнить основы электротехники.

Итак, приступим.

Внимание! Мощность на шильдике двигателя указывается не электрическая, а механическая, т.е. полезная механическая мощность на валу двигателя. Об этом отчетливо говорится в действующем ГОСТ Р 52776-2007, п.5.5.3:

Полезную механическую мощность обозначают, как Р2.

Чаще всего мощность двигателя указывают не в ваттах (Вт), а в киловаттах (кВт). Для тех кто забыл, читайте статью о том, как перевести ватты в киловатты и наоборот.

Еще реже, на бирке указывают мощность в лошадиных силах (л.с.), но такого я ни разу еще не встречал на своей практике. Для информации: 1 (л.с.) = 745,7 (Ватт).

Но нас интересует именно электрическая мощность, т.е. мощность, потребляемая двигателем из сети. Активная электрическая мощность обозначается, как Р1 и она всегда будет больше механической мощности Р2, т.к. в ней учтены все потери двигателя.

1. Механические потери (Рмех.)

К механическим потерям относятся трение в подшипниках и вентиляция. Их величина напрямую зависит от оборотов двигателя, т.е. чем выше скорость, тем больше механические потери.

У асинхронных трехфазных двигателей с фазным ротором еще учитываются потери между щетками и контактными кольцами. Более подробно об устройстве асинхронных двигателей Вы можете почитать здесь.

2. Магнитные потери (Рмагн.)

Магнитные потери возникают в «железе» магнитопровода. К ним относятся потери на гистерезис и вихревые токи при перемагничивании сердечника.

Величина магнитных потерь в статоре зависит от частоты перемагничивания его сердечника. Частота всегда постоянная и составляет 50 (Гц).

Магнитные потери в роторе зависят от частоты перемагничивания ротора. Эта частота составляет 2-4 (Гц) и напрямую зависит от величины скольжения двигателя. Но магнитные потери в роторе имеют малую величину, поэтому в расчетах чаще всего не учитываются.

3. Электрические потери в статорной обмотке (Рэ1)

Электрические потери в обмотке статора вызваны их нагревом от проходящих по ним токам. Чем больше ток, чем больше нагружен двигатель, тем больше электрические потери — все логично.

4. Электрические потери в роторе (Рэ2)

Электрические потери в роторе аналогичны потерям в статорной обмотке.

5. Прочие добавочные потери (Рдоб.)

К добавочным потерям можно отнести высшие гармоники магнитодвижущей силы, пульсацию магнитной индукции в зубцах и прочее. Эти потери очень трудно учесть, поэтому их принимают обычно, как 0,5% от потребляемой активной мощности Р1.

Все Вы знаете, что в двигателе электрическая энергия преобразуется в механическую. Если объяснить чуть подробнее, то при подведенной к двигателю электрической активной мощности Р1, некоторая ее часть затрачивается на электрические потери в обмотке статора и магнитные потери в магнитопроводе. Затем остаточная электромагнитная мощность передается на ротор, где она расходуется на электрические потери в роторе и преобразуется в механическую мощность. Часть механической мощности уменьшается за счет механических и добавочных потерь. В итоге, оставшаяся механическая мощность — это и есть полезная мощность Р2 на валу двигателя.

Все эти потери и заложены в единственный параметр — коэффициент полезного действия (КПД) двигателя, который обозначается символом «η» и определяется по формуле:

η = Р2/Р1

Кстати, КПД примерно равен 0,75-0,88 для двигателей мощностью до 10 (кВт) и 0,9-0,94 для двигателей свыше 10 (кВт).

Еще раз обратимся к данным, рассматриваемого в этой статье двигателя АИР71А4.

На его шильдике указаны следующие данные:

  • тип двигателя АИР71А4
  • заводской номер № ХХХХХ
  • род тока — переменный
  • количество фаз — трехфазный
  • частота питающей сети 50 (Гц)
  • схема соединения обмоток ∆/Y
  • номинальное напряжение 220/380 (В)
  • номинальный ток при треугольнике 2,7 (А) / при звезде 1,6 (А)
  • номинальная полезная мощность на валу Р2 = 0,55 (кВт) = 550 (Вт)
  • частота вращения 1360 (об/мин)
  • КПД 75% (η = 0,75)
  • коэффициент мощности cosφ = 0,71
  • режим работы S1
  • класс изоляции F
  • класс защиты IP54
  • название предприятия и страны изготовителя
  • год выпуска 2007

Расчет номинального тока электродвигателя

В первую очередь необходимо найти электрическую активную потребляемую мощность Р1 из сети по формуле:

Р1 = Р2/η = 550/0,75 = 733,33 (Вт)

Величины мощностей подставляются в формулы в ваттах, а напряжение — в вольтах. КПД (η) и коэффициент мощности (cosφ) — являются безразмерными величинами.

Но этого не достаточно, потому что мы не учли коэффициент мощности (cosφ), а ведь двигатель — это активно-индуктивная нагрузка, поэтому для определения полной потребляемой мощности двигателя из сети воспользуемся формулой:

S = P1/cosφ = 733,33/0,71 = 1032,85 (ВА)

Найдем номинальный ток двигателя при соединении обмоток в звезду:

Iном = S/(1,73·U) = 1032,85/(1,73·380) = 1,57 (А)

Найдем номинальный ток двигателя при соединении обмоток в треугольник:

Iном = S/(1,73·U) = 1032,85/(1,73·220) = 2,71 (А)

Как видите, получившиеся значения равны токам, указанным на бирке двигателя.

Для упрощения, выше приведенные формулы можно объединить в одну общую. В итоге получится:

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)

Поэтому, чтобы определить номинальный ток двигателя, необходимо в данную формулу подставлять механическую мощность Р2, взятую с бирки, с учетом КПД и коэффициента мощности (cosφ), которые указаны на той же бирке или в паспорте на электродвигатель.

Перепроверим формулу.

Ток двигателя при соединении обмоток в звезду:

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 550/(1,73·380·0,71·0,75) = 1,57 (А)

Ток двигателя при соединении обмоток в треугольник:

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 550/(1,73·220·0,71·0,75) = 2,71 (А)

Надеюсь, что все понятно.

Примеры

Решил привести еще несколько примеров с разными типами двигателей и мощностями. Рассчитаем их номинальные токи и сравним с токами, указанными на их бирках.

1. Асинхронный двигатель 2АИ80А2ПА мощностью 1,5 (кВт)

Как видите, этот двигатель можно подключить только в трехфазную сеть напряжением 380 (В), т.к. его обмотки собраны в звезду внутри двигателя, а в клеммник выведено всего три конца, поэтому:

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 1500/(1,73·380·0,85·0,82) = 3,27 (А)

Полученный ток 3,27 (А) соответствует номинальному току 3,26 (А), указанному на бирке.

2. Асинхронный двигатель АОЛ2-32-4 мощностью 3 (кВт)

Данный двигатель можно подключать в трехфазную сеть напряжением, как на 380 (В) звездой, так и на 220 (В) треугольником, т.к. в клеммник у него выведено 6 концов:

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 3000/(1,73·380·0,83·0,83) = 6,62 (А) — звезда

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 3000/(1,73·220·0,83·0,83) = 11,44 (А) — треугольник

Полученные значения токов при разных схемах соединения обмоток соответствуют номинальным токам, указанных на бирке.

3. Асинхронный двигатель АИРС100А4 мощностью 4,25 (кВт)

Аналогично, предыдущему.

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 4250/(1,73·380·0,78·0,82) = 10,1 (А) — звезда

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 4250/(1,73·220·0,78·0,82) = 17,45 (А) — треугольник

Расчетные значения токов при разных схемах соединения обмоток соответствуют номинальным токам, указанных на шильдике двигателя.

4. Высоковольтный двигатель А4-450Х-6У3 мощностью 630 (кВт)

Этот двигатель можно подключить только в трехфазную сеть напряжением 6 (кВ). Схема соединения его обмоток — звезда.

Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 630000/(1,73·6000·0,86·0,947) = 74,52 (А)

Расчетный ток 74,52 (А) соответствует номинальному току 74,5 (А), указанному на бирке.

Дополнение

Представленные выше формулы это конечно хорошо и по ним расчет получается более точным, но есть в простонародье более упрощенная и приблизительная формула для расчета номинального тока двигателя, которая наибольшее распространение получила среди домашних умельцев и мастеров.

Все просто. Берете мощность двигателя в киловаттах, указанную на бирке и умножаете ее на 2 — вот Вам и готовый результат. Только данное тождество уместно для двигателей 380 (В), собранных в звезду. Можете проверить и поумножать мощности приведенных выше двигателей. Но лично я же настаиваю Вам использовать более точные методы расчета.

P.S. А вот теперь, как мы уже определились с токами, можно приступать к выбору автоматического выключателя, предохранителей, тепловой защиты двигателя и контакторов для его управления. Об этом я расскажу Вам в следующих своих публикациях. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки электрика». До новых встреч.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Расчет сечения кабелей и проводов для бытовой электропроводки

В предыдущей статье мы рассматривали расчет сечения для подключения вводной линии в частный дом. Теперь расскажем о том, как рассчитывать сечение кабеля для организации домашней электропроводки.

Как рассчитать сечение провода для розеток?

Допустим, что мы собираемся подключить стиральную машину. Мощность, указанная в паспорте, составляет 2,4 кВт. В качестве кабеля мы берем все тот же медный ВВГ-нг, который в этот раз будет прокладываться закрытым способом. Получается, что для подключения оборудования такой мощности нам необходим кабель с сечением 1,5 кв.мм. – ВВГ-нг (3х1,5).

Если к этой линии будет подключаться только стиральная машина, то данный кабель будет вполне нормальным решением. Но если к ней же будут подключаться другие бытовые приборы, например, утюг или электробритва, или фен, то лучше приобрести кабель большего сечения, например, 2,5 кв.мм. Для защиты такой линии необходимо установить автомат с номинальным током на 16 А.

Как определить сечение провода (кабеля) для 3ф двигателя?

Теперь обсудим, как рассчитать минимальное сечение кабеля для подключения трехфазного электродвигателя. Предположим, речь идет о двигателе модели АИР71А4У2, мощность которого составляет 550 ватт; обмотки двигателя подключены по схеме «звезда» на напряжение 380 вольт.

Номинальная сила тока при текущей схеме соединения, как это видно из информации на бирке, равняется 1,6 А. Силовой кабель берем с медными жилами, прокладывать будем открыто. Снова сверяемся с нашей таблицей и получаем минимальное сечение кабеля – 1,5 кв.мм. Также аналогичным способом можно определить сечение кабеля и по мощности электродвигателя.

Сечение питающего кабеля для двигателя можно найти и по его мощности. Все аналогично.

Важный нюанс, который обязательно следует учитывать: если предполагается групповая прокладка кабелей, в этом случае из-за взаимного нагревания их температура будет выше. Поэтому для надежной и безопасной работы проводки желательно выбирать кабель большего сечения, чем это указано в таблице.


Еще одним потенциально опасным фактором является повышенная температура окружающей среды. Если кабели будут эксплуатироваться именно в таких условиях, то это также необходимо учитывать в расчетах.

Примеры расчетов сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Сечение провода воздушной линии определяют по заданной потере напряжения с учетом индуктивности линии.
Пример. Расчетная активная нагрузка Р = 20 кВт, коэффициент мощности . Произвести расчет воздушной линии напряжением 0,4 кВ на потери напряжения с учетом индуктивности сопротивлений. Длина линии . Материал провода — алюминий. Принимаем допустимые отклонения напряжения — 2,5%.
Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:

Коэффициент .
Среднее индуктивное сопротивление .
Определяем расчетную величину потери напряжения

Коэффициент .
Определяем сечение провода

Принимаем ближайшее сечение, по условию механической прочности и допустимой токовой нагрузки, равным 70 мм2.
Проверяем расчетную величину потери напряжения

Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Сечение кабельной линии определяют по заданной потере напряжения с учетом индуктивности линии.
Пример. Расчетная активная нагрузка Р трехфазной кабельной линии составляет 45 кВт, коэффициент мощности . Произвести расчет кабельной линии напряжением 0,4 кВ на потерю напряжения с учетом индуктивности сопротивлений. Длина линии . Кабель с алюминиевыми жилами. Принимаем допустимые отклонения напряжения — 2,5%.
Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участка линии:

Коэффициент .
Среднее индуктивное сопротивление .
Определяем расчетную величину потери напряжения

Коэффициент .
Определяем сечение жил кабеля

Принимаем ближайшее сечение (не ниже табличных данных) равным 185 мм2.
Проверяем расчетную величину потери напряжения

Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.

ЛИНИИ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Пример. Расчетная нагрузка магистрали, питающей осветительную сеть, Р = 30 кВт. Расчетное значение (располагаемая потеря напряжения, проц., от номинального напряжения приемников при коэффициенте загрузки, трансформатора мощностью 400 кВА и при ) равно 4,6%, что при напряжении трехфазной сети у ламп U = 380/220 В даст допустимое снижение напряжения — 2,5% от номинального напряжения U ламп. Принимаем расчетный предел отклонения напряжения у ламп рабочего освещения . Сеть трехфазная с нулем напряжением 380/220 В. Провода с алюминиевыми жилами, проложенными в трубе. Длина линии . Определить сечение проводов линии.
Определяем момент нагрузки

По табл. 12-9 находим коэффициент С=44.
Определим сечение проводов трехфазной сети освещения с нулевым проводом

Проверяя результат по табл. 12-11, находим сумму моментов нагрузки () и при заданной потере напряжения находим (в табл. 12-11 ближайшее значение ).
Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.
Аналогично выполняют расчет для однофазной двухпроводной сети освещения и для трехпроводной сети (две фазы с нулевым проводом), при которых соответственно меняются коэффициенты С и α (при ответвлениях, см табл. 12-10).

СМЕШАННЫЕ СИЛОВЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Пример. Расчетная мощность трехфазной сети напряжением 380 В выполнена кабелем с алюминиевыми жилами (силовая и осветительная сеть): . Помещение взрывоопасное — В-1б.
Определяем сумму реактивных нагрузок

Определяем нагрузку участка сети

Сила тока в линии

По условию допустимой токовой нагрузки принимаем сечение жилы равным 4 мм2.
Потеря напряжения в линии .
По таблице коэффициент потери напряжения k = 3,23.
Полученный результат проверяем по табличным данным потери напряжения от номинального напряжения приемников.

Выбор толщины провода исходя из потребляемой мощности. Формулы для расчета сечения кабеля. Сечение проводов в зависимости от типа проводки

Каждый мастер желает знать… как рассчитать сечение кабеля для той или иной нагрузки. С этим приходится сталкиваться при проведении проводки в доме или гараже, даже при подключении станков — нужно быть уверенным, что выбранный сетевой шнур не задымится при включении станка…

Я решил создать калькулятор расчета сечения кабеля по мощности, т.е. калькулятор считает потребляемый ток, а затем определяет требуемое сечение провода, а также рекомендует ближайший по значению автоматический выключатель.

Силовые кабели ГОСТ 31996-2012

Расчет сечения кабеля по мощности производится в соответствии с таблицами нормативного документа ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией». При этом сечение указывается с запасом по току во избежания нагрева и возгорания провода, работающего на максимальном токе. А также я ввел коэффициент 10%, т.е. к максимальному току добавляется еще 10% для спокойной работы кабеля 🙂

Например, берем мощность нагрузки 7000 Вт при напряжении 250 Вольт, получаем ток 30.8 Ампер (добавив про запас 10%), будем использовать медный одножильный провод с прокладкой по воздуху, в результате получим сечение: 4 кв.мм., т.е. кабель с максимальным током 39 Ампер. Кабель сечением 2.5 кв.мм. на ток 30 Ампер использовать не рекомендуется, т.к. провод будет эксплуатироваться на максимально допустимых значениях силы тока, что может привести к нагреву провода с последующим разрушением электро изоляции.

Таблица сечения кабеля по току и мощности для медного провода

Ознакомьтесь также с этими статьями

Сечение жилы мм 2

Для кабеля с медными жилами

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033,0
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066260171,6

Данные в таблицах приведены для ОТКРЫТОЙ проводки!!!

Таблица сечения алюминиевого провода по потребляемой мощности и силе тока

Сечение жилы мм 2

Для кабеля с алюминиевыми жилами

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

2,5204,41912,5
4286,12315,1
6367,93019,8
1050113925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
35100228556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044,0170112,2
12023050,6200132,0

Калькулятор расчета сечения кабеля

Онлайн калькулятор предназначен для расчета сечения кабеля по мощности.

Вы можете выбрать требуемые электроприборы, отметив их галочкой, для автоматического определения их мощности, либо ввести мощность в ватах (не в киловатах!)
в поле ниже, затем выбрать остальные данные: напряжение сети, металл проводника, тип кабеля, где прокладывается и калькулятор произведет расчет сечения провода по мощности и подскажет какой автоматический выключатель поставить.

Надеюсь, мой калькулятор поможет многим мастерам.

Расчет сечения кабеля по мощности:

Требуемая мощность
(выберите потребителей из таблицы):

Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности»
. Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет о том, как произвести расчет сечения кабеля по мощности и сделать выбор по удобной таблице.

Для чего вообще нужно правильно подобрать сечение кабеля
?

Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.

При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.

Итак, выбор сечения кабеля по мощности
. Для подбора будем использовать удобную таблицу:

Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.

Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.

Как узнать мощность
? Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:

Мощность измеряется в Ваттах (Вт, W), или Киловаттах (кВт, KW). Нашли? Записываем данные, затем складываем.

Допустим, у вас получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8 . Делаем расчет сечения кабеля по мощности
:

Считаем:

20 х 0,8 = 16
(кВт)

Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности,
смотрим на наши таблицы:

Сечение провода по току и мощности – это параметры, которые указывают на предназначение того или иного кабеля. Другими словами, где провод можно использовать и где нельзя.

Сбор данных

Сечение подбирается по мощности или току приборов, которые впоследствии будут подключены. Такой метод называется «по нагрузке», так как приборы и есть – нагрузка на кабель. Если аппаратура требует больших энергетических затрат, то, соответственно, и кабель к ней придётся подключать мощный. Если не требует, то и провода с небольшим сечением будет вполне достаточно. Как выбрать сам кабель и чем руководствоваться?

Прежде всего, нужно собрать данные о тех приборах, к которым будут идти провода. Такие данные называются паспортными, они в обязательном порядке пишутся в техническом паспорте на аппарат. Там содержатся такие данные, как:

  • модель прибора;
  • напряжение;
  • потребляемая мощность;
  • знак сертификата;
  • страна-производитель;
  • дата производства;
  • знак утилизации;
  • класс защиты и так далее.

Кроме того, если техпаспорт, скажем, вы потеряли, то на приборах ставят специальные таблички или клеят наклейки. На них отображаются основные данные. В том числе, потребляемая мощность, которая нам и нужна. Можно выбрать сечение провода по мощности и без этого.

Если и таблички с наклейкой не осталось, но вы помните модель (она может быть написана на корпусе), то не беда. Попробуйте поискать информацию о приборе в сети Интернет. Уж совсем, в крайнем случае, воспользуйтесь данными средней статистики. Существует специальная таблица ориентировочной мощности потребления различных приборов, таких как: дрель, тостер, холодильник, стиральная машина, кондиционер и так далее.

Только тут есть один важный нюанс. Видите, в таблице даётся диапазон мощности? Трудно догадаться: что выбрать.

Всегда берите по максимуму!

Когда вы начнёте делать расчёт сечения кабеля по мощности, то в результате вы получите завышенную мощность прибора. Это очень хорошо, в результате вам нужен будет кабель с большим сечением. Такие кабели мало греются и, соответственно, дольше работают.

Если аппарат требует большую мощность, то провод с малым сечением просто сгорит.

Метод нагрузки

Как уже говорилось, нагрузка – это и есть прибор. Он может быть один, а может быть несколько. Сколько бы их ни было, всегда складывайте все мощности приборов, к которым вы подключите проводник. Все эти мощности должны выражаться только в одной единице измерения! В ваттах или киловаттах, иначе запутаетесь в расчётах.

«Кило» — это умножение на тысячу. 1 кВт = 1000 Вт.

Если значения мощностей приборов разные, то делаем их одинаковыми – переводим. Допустим, у нас один прибор потребляет 100 Вт, а другой – 3,5 кВт. Оставляем значение первого нетронутым, а значение последнего переводим, получаем 3500 Вт. Если хотите Ватты перевести в киловатты, то делите на тысячу.

Мощность посчитали. Теперь выбираем сечение кабеля. Таблица мощности кабеля по сечению представлена ниже. В ней ничего сложного нет, так как необходимо просто выбрать столбики, где указаны фазы. Если у вас одна фаза в сети, то берём напряжение 220 Вольт. Если три – 380 Вольт.

Затем находим число, которое чуть-чуть больше мощности, что вы насчитали. Нашли? Слева указано соответствующее сечение проводника и его диаметр. Вот такой кабель вам и нужен. Если под рукой есть таблица сечения кабеля по мощности, то никаких трудностей не возникнет.

В этой таблице значения для медных и алюминиевых жил разные. Какая жила вам нужна – в таких столбиках и смотрите.

Возникают иногда трудности с выбором материала, из которого сделаны жилы кабеля. В качестве проводки домов и квартир используют медь. Считается, что медные провода гибкие, практичные и надёжные. Правда, они дороже алюминиевых кабелей стоят. Разумеется, если медная жила имеет большое сечение (когда высокая нагрузка в доме), то её гибкой уже не назовёшь. И цена будет выше. Поэтому в таких случаях смело берите алюминиевые провода – хорошая экономия.

По мощности и длине

Выбор сечения кабеля по мощности и длине делается немного по-другому. Бывает, когда проводник имеет длину в несколько десятков, а то и сотен метров. Потери в самих кабелях придётся учитывать, иначе энергии может быть недостаточно для аппаратуры. Есть ещё одна таблица, которая подскажет дальнейшие действия, с учётом всех потерь.

Нужно знать мощность, которая выделяется на дом или здание. Выделенная мощность – это мощность всей аппаратуры, которая работает в доме. И расстояние от столба до здания, откуда идёт кабель. Это расстояние легко измерить самому.

Обязательно берите небольшой запас сечения провода перед тем, как проложить проводку.

При большем сечении провод меньше греется и изоляция, вместе с ним. Значит, вероятность возникновения пожара или замыкания снижается. Ещё, очень часто бывает, что в доме количество приборов может прибавиться. Допустим, вы поставили холодильник, кондиционер и электрическую плиту. А через год решили купить компьютер, тостер, два телевизора и ещё чего-нибудь работающего на электричестве. Проводке просто не хватит мощности выдержать такое количество техники. Вам придётся следить, чтобы мощная аппаратура не была включена одновременно, либо полностью менять проводку. А можно просто заранее прокладывать проводку с запасом сечения. Так рациональнее: мучиться потом не придётся.

Расчёт по току

Также возможен выбор сечения кабеля по току. Для этого необходимо провести такой же сбор данных по стикерам, табличкам или техническому паспорту. Только теперь нам нужна не мощность в ваттах, а сила тока в амперах. В характеристиках указывается ток, который максимально потребляется прибором.

Снова собираем данные со всех приборов и суммируем. И также переводим всё в одну единицу, аналогично: 1мА (миллиампер) = 0,001 А и 1А = 1000 мА. Например, 2,3А – это 2300 мА. Просто иногда зачем-то указывают именно в миллиамперах.

Самая первая таблица, показанная выше, может определить сечение не только по количеству ватт. Она же является таблицей определения сечения проводов по мощности и току одновременно. То есть работать придётся снова с ней. Обратите внимание: числа есть не все. Например, у вас потребляемый ток составляет 25 ампер, и вам нужен медный провод. В таблице этого числа нет. Выбираем большее значение. Оно равно двадцати семи амперам – поэтому и ориентируйтесь. Получается, нужное сечение кабеля по току – 4 квадратных миллиметра.

Никогда не выбирайте меньшее значение, чтобы сэкономить! В лучшем случае, сработает защитный автомат, прекратив подачу электричества. Если такого автомата нет, а это – худший случай, то есть высокая вероятность выхода техники из строя или даже возникновения пожара. Не экономьте на безопасности вашего дома и вас самих.

Прокладка проводов

Всё же, при прохождении тока по проводу, проводник нагревается. Много тока – много тепла. О чём речь: прокладка провода может быть закрытой или открытой. Закрытая – это когда провод находится под специальной трубой. Открытая – когда он ничем не накрыт, то есть, голый провод, прикреплённый к стене.

Тут можно схитрить. Температура будет разной, при разных сечениях проводника, даже если значение тока останется неизменным. Значит, если прокладка кабеля открытая, то меньшее сечение вполне допустимо. Тепло будет уходить в воздух, а провод, соответственно, охладится.

Провода с небольшим сечением, в трубах, кабель-каналах или стене не смогут остыть – теплу же некуда уходить. Поэтому, когда прокладка провода закрыта, необходимо только большее сечение, иначе испортится изоляция. Есть также таблица, которая поможет выбрать проводник с учётом его прокладки. Принцип остаётся таким же: медные или алюминиевые жилы, ток и мощность.

Таблица прокладки кабеля:

Но запутаться можно. Например, нам нужен медный проводник, по мощности в 7,3 кВт (7300 Вт). Сеть однофазная, класть будем закрыто. Смотрим в табличку. Мы помним, что всё берётся по максимальным значениям. Находим число 7,4 кВт. И видим, что нужное сечение составит 6 квадратных миллиметров.

Или же, мы хотим алюминиевый проводник проложить открыто. Нам известно, что раздаточный ток равен 40 амперам. В таблице есть число 39. Нельзя! Берём большее – шестьдесят ампер. Видим, что проводник мы купим с сечением в десять квадратных миллиметров. А если закрыто проложим, то 16. И не ошиблись, и запас есть. Перед тем, как покупать провод, возьмите с собой штангенциркуль и первую табличку. На всякий случай проверьте: такой ли у него диаметр? Если, на самом деле, он окажется меньше заявленного, то не берите этот провод!

Общий ход вычислений начнем с того, что сначала проводим расчеты, используя формулу:

P = (P1+P2+..PN)*K*J
,

  • P
    – мощность всех потребителей, подключенных к рассчитываемой ветке в Ваттах.
  • P1, P2, PN
    – мощность первого потребителя, второго, n-го соответственно, в Ваттах.

Получив результат по окончанию вычислений по вышеприведенной формуле, настал черед обратиться к табличным данным.

Теперь предстоит выбор необходимого сечения по таблице 1.

Таблица 1. Сечение жил проводов всегда необходимо выбирать в ближайшую большую сторону (+)

Этап #1 — расчет реактивной и активной мощности

Мощности потребителей указаны в документах на оборудование. Обычно в паспортах оборудования указана активная мощность вместе с реактивной мощностью.

Устройства с активным видом нагрузки превращают всю полученную электрическую энергию, с учетом КПД, в полезную работу: механическую, тепловую или в другой ее вид.

К устройствам с активной нагрузкой относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты.

Для таких устройств расчет мощности по току и напряжению имеет вид:

P = U * I
,

  • P
    – мощность в Вт;
  • U
    – напряжение в В;
  • I
    – сила тока в А.

Устройства с реактивным видом нагрузки способны накапливать энергию поступающую от источника, а затем возвращать. Происходит такой обмен за счет смещения синусоиды силы тока и синусоиды напряжения.

При нулевом смещении фаз мощность P=U*I всегда имеет положительное значение. Такой график фаз силы тока и напряжения имеют устройства с активным видом нагрузки (I, i — сила тока, U, u — напряжение, π — число пи, равное 3,14)

К устройствам с реактивной мощностью относятся электродвигатели, электронные приборы всех масштабов и назначений, трансформаторы.

Когда есть смещение фаз между синусоидой силы тока и синусоидой напряжения, мощность P=U*I может быть отрицательной (I, i — сила тока, U, u — напряжение, π — число пи, равное 3,14). Устройство с реактивной мощностью возвращает накопленную энергию обратно источнику

Электрические сети построены таким образом, что могут производить передачу электрической энергии в одну сторону от источника к нагрузке.

Реактивная мощность имеет зависимость от угла смещения фаз между синусоидами напряжения и тока. Угол смещения фаз выражают через cosφ.

Для нахождения полной мощности применяют формулу:

P = P р / cosφ
,

Где P р
– реактивная мощность в Вт.

Обычно в паспортных данных на устройство указана реактивная мощность и cosφ.

Пример
: в паспорте на перфоратор указана реактивная мощность 1200 Вт и cosφ = 0,7. Следовательно, общая потребляемая мощность будет равна:

P = 1200/0,7 = 1714 Вт

Если cosφ найти не удалось, для подавляющего большинства электроприборов бытового назначения cosφ можно принять равным 0,7.

Этап #2 — поиск коэффициентов одновременности и запаса

K
– безразмерный коэффициент одновременности, показывает сколько потребителей одновременно может быть включено в сеть. Редко случается, чтобы все устройства одновременно потребляли электроэнергию.

Маловероятна одновременная работа телевизора и музыкального центра. Из устоявшейся практики K можно принять равным 0,8. Если Вы планируете использовать все потребители одновременно, K следует принять равным 1.

J
– безразмерный коэффициент запаса. Характеризует создание запаса по мощности для будущих потребителей.

Прогресс не стоит на месте, с каждым годом изобретаются все новые удивительные и полезные электрические приборы. Ожидается, что к 2050 году рост потребления электроэнергии составит 84%. Обычно J принимается равным от 1,5 до 2,0.

Этап #3 — выполнение расчета геометрическим методом

Во всех электротехнических расчетах принимается площадь поперечного сечения проводника – сечение жилы. Измеряется в мм 2 .

Часто бывает необходимо узнать, как грамотно рассчитать проволоки проводника.

В этом случае есть простая геометрическая формула для монолитного провода круглого сечения:

S = π*R 2 = π*D 2 /4
, или наоборот

D = √(4*S / π)

Для проводников прямоугольного сечения:

S = h * m
,

  • S
    – площадь жилы в мм 2 ;
  • R
    – радиус жилы в мм;
  • D
    – диаметр жилы в мм;
  • h, m
    – ширина и высота соответственно в мм;
  • π
    — число пи, равное 3,14.

Если Вы приобретаете многожильный провод, у которого один проводник состоит из множества свитых проволочек круглого сечения, то расчет ведут по формуле:

S = N*D 2 /1,27
,

Где N
– число проволочек в жиле.

Провода, имеющие свитые из нескольких проволочек жилы, в общем случае имеют лучшую проводимость, чем монолитные. Это обусловлено особенностями протекания тока по проводнику круглого сечения.

Электрический ток представляет собой движение одноименных зарядов по проводнику. Одноименные заряды отталкиваются, поэтому плотность распределения зарядов смещена к поверхности проводника.

Другим достоинством многожильных проводов является их гибкость и механическая стойкость. Монолитные провода дешевле и применяют их в основном для стационарного монтажа.

Этап #4 -рассчитываем сечение по мощности на практике

Задача
: общая мощность потребителей на кухне составляет 5000 Вт (имеется ввиду, что мощность всех реактивных потребителей пересчитана). Все потребители подключаются к однофазной сети 220 В и имеют запитку от одной ветки.

Таблица 2. Если вы планируете в будущем подключение дополнительных потребителей, в таблице представлены необходимые мощности распространенных бытовых приборов (+)

Решение
:

Коэффициент одновременности K примем равным 0,8. Кухня место постоянных инноваций, мало ли что, коэффициент запаса J=2,0. Общая расчетная мощность составит:

P = 5000*0,8*2 = 8000 Вт = 8 кВт

Используя значение расчетной мощности, ищем ближайшее значение в таблице 1.

Ближайшим подходящим значением сечения жилы для однофазной сети является медный проводник с сечением 4 мм 2 . Аналогичный размер провода с алюминиевой жилой 6 мм 2 .

Для одножильной проводки минимальный диаметр составит 2,3 мм и 2,8 мм соответственно. В случае применения многожильного варианта сечение отдельных жил суммируется.

Галерея изображений

Расчет сечения по току

Расчеты необходимого сечения по току и мощности кабелей и проводов представят более точные результаты. Такие вычисления позволяют оценить общее влияние различных факторов на проводники, в числе которых тепловая нагрузка, марка проводов, тип прокладки, условия эксплуатации т.д.

Весь расчет проводится в ходе следующих этапов:

  • выбор мощности всех потребителей;
  • расчет токов, проходящих по проводнику;
  • выбор подходящего поперечного сечения по таблицам.

Для этого варианта расчёта мощность потребителей по току с напряжением берется без учета поправочных коэффициентов. Они будут учтены при суммировании силы тока.

Этап #1 — расчет силы тока по формулам

Тем, кто подзабыл школьный курс физики, предлагаем основные формулы в форме графической схемы в качестве наглядной шпаргалки:

«Классическое колесо» наглядно демонстрирует взаимосвязь формул и взаимозависимость характеристик электрического тока (I — сила тока, P — мощность, U — напряжение, R — радиус жилы)

Выпишем зависимость силы тока I от мощности P и линейного напряжения U:

I = P/U л
,

  • I
    — cила тока, принимается в амперах;
  • P
    — мощность в ваттах;
  • U л
    — линейное напряжение в вольтах.

Линейное напряжение в общем случае зависит от источника электроснабжения, бывает одно- и трехфазным.

Взаимосвязь линейного и фазного напряжения:

  1. U л = U*cosφ
    в случае однофазного напряжения.
  2. U л = U*√3*cosφ
    в случае трехфазного напряжения.

Для бытовых электрических потребителей принимают cosφ=1, поэтому линейное напряжение можно переписать:

  1. U л = 220 В
    для однофазного напряжения.
  2. U л = 380 В
    для трехфазного напряжения.

I = (I1+I2+…IN)*K*J
,

  • I
    – суммарная сила тока в амперах;
  • I1..IN
    – сила тока каждого потребителя в амперах;
  • K
    – коэффициент одновременности;
  • J
    – коэффициент запаса.

Коэффициенты K и J имеют те же значения, что были применены при расчете полной мощности.

Может быть случай, когда в трехфазной сети через разные фазные проводники течет ток неравнозначной силы.

Такое происходит, когда к трехфазному кабелю подключены одновременно однофазные потребители и трехфазные. Например, запитан трехфазный станок и однофазное освещение.

Возникает естественный вопрос: как в таких случаях рассчитывают сечение многожильного провода? Ответ прост — вычисления производят по наиболее нагруженной жиле.

Этап #2 — выбор подходящего сечения по таблицам

В правилах эксплуатации электроустановок (ПЭУ) приведен ряд таблиц для выбора требуемого сечения жилы кабеля.

Проводимость проводника зависит от температуры. Для металлических проводников с повышением температуры повышается сопротивление.

При превышении определенного порога процесс становится автоподдерживающимся: чем выше сопротивление, тем выше температура, тем выше сопротивление и т.д. пока проводник не перегорает или вызывает короткое замыкание.

Следующие две таблицы (3 и 4) показывают сечение проводников в зависимости от токов и способа укладки.

Таблица 3. Первое, необходимо выбрать способ укладки проводов, от этого зависит, на сколько эффективно происходит охлаждение (+)

Кабель отличается от провода тем, что у кабеля все жилы, оснащенные собственной изоляцией, скручены в пучок и заключены в общую изоляционную оболочку. Более подробно о различиях и видах кабельных изделий написано в этой .

Таблица 4. Открытый способ указан для всех значений сечения проводников, однако на практике сечения ниже 3 мм2 открыто не прокладывают по соображениям механической прочности (+)

При использовании таблиц к допустимому длительному току применяются коэффициенты:

  • 0,68 если 5-6 жил;
  • 0,63 если 7-9 жил;
  • 0,6 если 10-12 жил.

Понижающие коэффициенты применяются к значениям токов из столбца «открыто».

Нулевая и заземляющая жилы в количество жил не входят.

По нормативам ПЭУ выбор сечения нулевой жилы по допустимому длительному току, производится как не менее 50% от фазной жилы.

Следующие две таблицы (5 и 6) показывают зависимость допустимого длительного тока при прокладке его в земле.

Таблица 5. Зависимости допустимого длительного тока для медных кабелей при прокладке в воздухе или земле

Токовая нагрузка при прокладке открыто и при углублении в землю различаются. Их принимают равными, если прокладка в земле проводится с применением лотков.

Таблица 6. Зависимости допустимого длительного тока для алюминиевых кабелей при прокладке в воздухе или земле

Для устройства временных линий снабжения электроэнергией (переноски, если для частного пользования) применяется следующая таблица (7).

Таблица 7. Допустимый длительный ток при использовании переносных шланговых шнуров, переносных шланговых и шахтных кабелей, прожекторных кабелей, гибких переносных проводов. Применяется только медных проводников

Когда прокладка кабелей производится в грунте помимо теплоотводных свойств необходимо учитывать удельное сопротивление, что отражено в следующей таблице (8):

Таблица 8. Поправочный коэффициент в зависимости от типа и удельного сопротивления грунта на допустимый длительный ток, при расчете сечения кабелей (+)

Расчет и выбор медных жил до 6 мм 2 или алюминиевых до 10 мм 2 ведется как для длительного тока.

В случае больших сечений возможно применить понижающий коэффициент:

0,875 * √Т пв

где T пв
— отношение продолжительности включения к продолжительности цикла.

Продолжительность включения берется из расчета не более 4 минут. При этом цикл не должен превышать 10 минут.

При выборе кабеля для разводки электричества в особое внимание уделяют его огнестойкости.

Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере

Расчет падения напряжения

Любой проводник, кроме сверхпроводников, имеет сопротивление. Поэтому при достаточной длине кабеля или провода происходит падение напряжения.

Нормы ПЭУ требуют, чтобы сечение жилы кабеля было таким при котором падение напряжения составляло не более 5%.

Таблица 9. Удельное сопротивление распространенных металлических проводников (+)

В первую очередь это касается низковольтных кабелей малого сечения.

Расчет падения напряжения выглядит следующим образом:

R = 2*(ρ * L) / S
,

U пад = I * R
,

U % = (U пад / U лин) * 100
,

  • 2
    – коэффициент, обусловленный тем, что ток течет обязательно по двум жилам;
  • R
    – сопротивление проводника, Ом;
  • ρ
    — удельное сопротивление проводника, Ом*мм 2 /м;
  • S
    – сечение проводника, мм 2 ;
  • U пад
    – напряжение падения, В;
  • U %
    — падение напряжения по отношению к U лин,%.

Используя формулы, можно самостоятельно выполнить вне необходимые вычисления.

Пример расчета переноски

Желающим подключить бытовой сварочный аппарат к ветке электросети следует учесть ситу тока, на которую рассчитан применяемый кабель. Вполне возможно, что общая мощность работающих приборов может быть выше. Оптимальный вариант — подключение потребителей к отдельным веткам

Шаг # 1.
Рассчитываем сопротивление медного провода, используя таблицу 9:

R = 2*(0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ом

Шаг # 2.
Сила тока, протекающая по проводнику:

I = 7000 / 220 = 31.8 А

Шаг # 3.
Падение напряжения на проводе:

U пад = 31,8 * 0,47 = 14,95 В

Шаг # 4.
Вычисляем процент падения напряжения:

U % = (14,95 / 220) * 100 = 6,8%

Вывод: для подключения сварочного аппарата необходим проводник с большим сечением.

Выводы и полезное видео по теме

Расчет сечения проводника по формулам:

Приведенные расчёты справедливы для медных и алюминиевых проводников промышленного назначения. Для других типов проводников предварительно рассчитывается полная теплоотдача.

На основе этих данных производится расчет максимального тока способного протекать по проводнику, не вызывая чрезмерного нагрева.

Стандартная квартирная электропроводка рассчитывается на максимальный ток потребления при длительной нагрузке 25 ампер
(на такую силу тока выбирается и автоматический выключатель , который устанавливается на вводе проводов в квартиру) выполняется медным проводом сечением 4,0 мм 2 , что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт
.

Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм 2 ,
что соответствует диаметру проводника 1,8 мм и силе тока нагрузки 16 А. К такой электропроводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить

Чтобы увидеть сечение провода достаточно его перерезать поперек и посмотреть на срез с торца. Площадь среза и есть сечение провода.
Чем оно больше, тем большую силу тока может передать провод.

Как видно из формулы, сечение провода легко по его диаметру. Достаточно величину диаметра жилы провода умножить саму на себя и на 0,785. Для сечения многожильного провода нужно вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.

Диаметр проводника можно определить с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм или микрометра с точностью до 0,01 мм. Если нет под рукой приборов, то в таком случае выручит обыкновенная линейка .

Выбор сечения

медного провода электропроводки по силе тока

Величина электрического тока обозначается буквой «А
» и измеряется в Амперах . При выборе действует простое правило, чем сечение провода больше, тем лучше, по этому округляют результат в большую сторону.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А1,02,03,04,05,06,010,016,020,025,032,040,050,063,0
Стандартное сечение, мм 20,350,350,500,751,01,22,02,53,04,05,06,08,010,0
Диаметр, мм0,670,670,800,981,11,21,61,82,02,32,52,73,23,6

Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, летательного аппарата на 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия электропередачи на 10000 В.

Если не известен ток потребления электроприбором, но известны напряжение питания и мощность, то рассчитать ток можно с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Следует отметить, что на частотах более 100 Гц в проводах при протекании электрического тока начинает проявляться скин-эффект, заключающийся в том, что с увеличением частоты ток начинает «прижиматься» к внешней поверхности провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей выполняется по другим законам.

Определение нагрузочной способности электропроводки 220 В

выполненной из алюминиевого провода

В давно построенных домах электропроводка, как правило, выполнена из алюминиевых проводов. Если соединения в распределительных коробках выполнены правильно, срок службы алюминиевой проводки может составлять и сто лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластмассовой изоляции и надежностью контактов в местах присоединения.

В случае подключения дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой электропроводкой необходимо определить по сечению или диаметру жил проводов способность ее выдержать дополнительную мощность. По приведенной ниже таблице это легко сделать.

Если у Вас проводка в квартире выполнена из алюминиевых проводов и возникла необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое соединение выполняется в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов .

Расчет сечения провода электропроводки

по мощности подключаемых электроприборов

Для выбора сечения жил провода кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования. В таблице представлен перечень популярных бытовых электроприборов с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете узнать потребляемую мощность своих моделей самостоятельно из этикеток на самих изделиях или паспортам, часто параметры указывают на упаковке.

В случае если сила потребляемого тока электроприбором не известна, то ее можно измерять с помощью амперметра .

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами

при напряжении питания 220 В

Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт.

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами
Бытовой электроприборПотребляемая мощность, кВт (кBA)Потребляемая сила тока, АРежим потребления тока
Лампочка накаливания0,06 – 0,250,3 – 1,2Постоянно
Электрочайник1,0 – 2,05 – 9До 5 минут
Электроплита1,0 – 6,05 – 60Зависит от режима работы
Микроволновая печь1,5 – 2,27 – 10Периодически
Электромясорубка1,5 – 2,27 – 10Зависит от режима работы
Тостер0,5 – 1,52 – 7Постоянно
Гриль1,2 – 2,07 – 9Постоянно
Кофемолка0,5 – 1,52 – 8Зависит от режима работы
Кофеварка0,5 – 1,52 – 8Постоянно
Электродуховка1,0 – 2,05 – 9Зависит от режима работы
Посудомоечная машина1,0 – 2,05 – 9
Стиральная машина1,2 – 2,06 – 9Максимальный с момента включения до нагрева воды
Сушильная машина2,0 – 3,09 – 13Постоянно
Утюг1,2 – 2,06 – 9Периодически
Пылесос0,8 – 2,04 – 9Зависит от режима работы
Обогреватель0,5 – 3,02 – 13Зависит от режима работы
Фен для волос0,5 – 1,52 – 8Зависит от режима работы
Кондиционер1,0 – 3,05 – 13Зависит от режима работы
Стационарный компьютер0,3 – 0,81 – 3Зависит от режима работы
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.)0,5 – 2,52 – 13Зависит от режима работы

Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.

Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.

Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку.
Потребляемый ток соответственно составит 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.

для сети 220 В

Выбрать сечение провода можно не только по силе тока но и по величине потребляемой мощности. Для этого нужно составить перечень всех планируемых для подключения к данному участку электропроводки электроприборов, определить, какую мощность потребляет каждый из них по отдельности. Далее сложить полученные данные и воспользоваться ниже приведенной таблицей.

для сети 220 В
Мощность электроприбора, кВт (кBA)0,10,30,50,70,91,01,21,51,82,02,53,03,54,04,55,06,0
Стандартное сечение, мм 20,350,350,350,50,750,751,01,21,51,52,02,52,53,04,04,05,0
Диаметр, мм0,670,670,670,50,980,981,131,241,381,381,61,781,781,952,262,262,52

Если имеется несколько электроприборов и для некоторых известен ток потребления, а для других мощность, то нужно определить из таблиц сечение провода для каждого из них, а затем полученные результаты сложить.

Выбор сечения медного провода по мощности

для с бортовой сети автомобиля 12 В

Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В
Мощность электроприбора, ватт (BA)10305080100200300400500600700800900100011001200
Стандартное сечение, мм 20,350,50,751,21,53,04,06,08,08,0101010161616
Диаметр, мм0,670,50,81,241,381,952,262,763,193,193,573,573,574,514,514,51

Выбор сечения провода для подключения электроприборов

к трехфазной сети 380 В

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.

Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к однофазной сети 220 В.

Внимание
, при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учесть, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может создать на валу, а не потребляемая электрическая мощность. Потребляемая электрическая мощность электродвигателем с, учетом КПД и сos φ приблизительно в два раза больше, чем создаваемая на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной в табличке.

Например, нужно подключить электродвигатель потребляющий мощность от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 , с учетом вышеизложенного 1,0 / 1,75 = 0,5 мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В понадобится медный трехжильный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм 2 .

Гораздо проще выбрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из величины тока его потребления, который всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике приведенном на фотографии, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя подключены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя подключены по схеме «звезда») всего 0,7 А. Взяв силу тока, указанную на шильдике, по таблице для выбора сечения провода для квартирной электропроводки выбираем провод сечением 0,35 мм 2 при подключении обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» или 0,15 мм 2 при подключении по схеме «звезда».

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.

А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.

После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.

Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм 2 . Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.

Кабель NYM (его российский аналог — кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм 2 .

Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение проводов электропроводки

Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм 2 , а нужен по расчетам 10 мм 2 . Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.

Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.

Онлайн калькуляторы для вычисления сечения и диаметра провода

С помощью онлайн калькулятора, представленного ниже можно решить обратную задачу – определить по сечению диаметр проводника.

Как вычислить сечение многожильного провода

Многожильный провод, или как его называют еще многопроволочный или гибкий, представляет собой свитые вместе одножильные проволочки. Для вычисления сечения многожильного провода нужно сначала вычислить сечение одной проволочки, а затем полученный результат умножить на их число.

Рассмотрим пример. Есть многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получим 0,2 мм 2 . Так как у нас в проводе 15 проволочек, то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. 0,2 мм 2 ×15=3 мм 2 . Осталось по таблице определить, что такой многожильный провод выдержит ток 20 А.

Можно оценить нагрузочную способность многожильного провода без замера диаметра отдельного проводника, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров нужно полученный по формуле результат сечения провода умножить на коэффициент 0,91. При замере диаметра надо проследить, чтобы многожильный провод не сплющился.

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм×2,0 мм×0,785×0,91 = 2,9 мм 2 . По таблице (смотри ниже) определяем, что данный многожильный провод выдержит ток величиной до 20 А.

Рекомендуем также

Расчет размера кабеля для двигателей LT и HT

Как рассчитать размер кабеля для двигателей LT и HT?

Выбор правильного размера кабеля для двигателя является важным параметром для промышленности, будь то во время установки и ввода в эксплуатацию или во время работы. Это очень важный аспект для безопасности, минимизации затрат и уменьшения нежелательных потерь. Кабель недостаточного диаметра может загореться во время работы двигателя, что приведет к риску для жизни людей, оборудования, инфраструктуры, производственным потерям и стоимости замены.

Принимая во внимание, что слишком большой проводник повлечет за собой ненужные расходы не только на длинные кабели, но и на материалы для заделки кабелей, используемые вместе с ними, то есть наконечники, сальники, соединительный комплект (на случай возникновения какой-либо неисправности в будущем) и кабельный лоток увеличенного размера. Стоимость работ по прокладке кабеля большего сечения также будет выше по сравнению с соответствующим кабелем меньшего сечения. Учитывая все эти важные моменты, важно правильно рассчитать размер кабеля для нашего двигателя .

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте проясним основное различие между LT и HT Motors.

В чем разница между LT и HT Motors?

Ну, поскольку слова LT (низкое напряжение, т.е. низкое напряжение) и HT (высокое напряжение, т.е. высокое напряжение) или низкий крутящий момент и высокий крутящий момент соответственно описывают всю историю.

это также зависит от наличия напряжения питания, т.е. в США и ЕС:

LT Motors, диапазоны = 230V — 415V

HT Motors, диапазоны = 3.3 кВ, 6,6 кВ — 11 кВ

при этом имейте в виду, что для двигателей LT требуется на больше тока , чем для двигателей HT.

в других регионах они классифицировали двигатели LT до 1 кВ и двигатели HT более 1 кВ.

Теперь мы должны обсудить основную тему , как рассчитать сечение кабеля для двигателей?

Расчет сечения кабеля двигателя LT мощностью 125 кВт

Двигатель кВт = 125

Pf = 0.8, КПД = 94%

Напряжение системы, В 1 = 415

Длина кабеля = 200 м

Ток нагрузки = P / (1,732 x V x Pf x Eff) -> (P = √3 x Vx I CosΦ = для трехфазных цепей)

= 125000 / (1,732 x 415 x 0,8 x 0,94)

~ 230 A

Это кабель тока полной нагрузки, необходимый для работы в идеальном состоянии. Но на практике необходимо учитывать несколько факторов снижения номинальных характеристик.

Номинальный ток, указанный для кабелей, определен для температуры окружающей среды 40 * C. Если температура окружающей среды выше этого значения, допустимая нагрузка кабеля по току снижается.

Предположим, что наш кабель находится в воздухе, проложенном на кабельном лотке,

Температура воздуха в градусах. 20 ° 25 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 50 ° 55 °
Обычный ПВХ 1,32 1.25 1,16 1,09 1,00 0,90 0,80 0,80
Коэффициенты снижения номинальных характеристик HR PVC 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,80
XLPE 1,20 1,16 1,11 1,06 1,00 0,95 0,88 0.82

Коэффициенты номинальной мощности, связанные с колебаниями температуры окружающего воздуха

Температурный поправочный коэффициент, К 1 , когда кабель находится в воздухе = 0,88 (для кабеля 50 * Температура окружающей среды и кабеля из сшитого полиэтилена)

Группировка кабелей также снижает допустимую нагрузку на кабель. Если несколько кабелей соединить вместе, они все нагреются. Тепло не может рассеиваться должным образом, поэтому оно нагревает сам кабель и те, кто находится в его контакте. Это еще больше повысит температуру.Следовательно, мы должны снизить допустимую нагрузку на кабель в соответствии с коэффициентом группирования.

Давайте рассмотрим наихудший сценарий, то есть 3 лотка, параллельных друг другу, по 9 кабелей, каждый из которых соприкасается друг с другом.

Кол-во стоек Кол-во кабелей на стойку Кол-во кабелей на стойку
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9
1 1.00 0,98 0,96 0,93 0,92 1,00 0,84 0,80 0,75 0,73
2 1,00 0,95 0,993 0,90 0,89

0,93 0,90 0,89 1,00 0,80 0,76 0,71 0,69
3 1,00 0,94 0,92 0,89 0,88 1.00 0,78 0,74 0,70 0,68
6 1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 1,00 0,76 0,793 9093

0,65 0,6

Таблица: коэффициент группирования кабелей (коэффициент количества лотков), K2 = 0,68 (для 3 лотков по 9 кабелей в каждом)

Общий коэффициент снижения номинальных характеристик = K 1 x K 2

= 0 .88 × 0,68 = 0,5984

Давайте выберем 1,1 кВ, 3-жильный, 240 кв. Мм, алюминий, сшитый полиэтилен, армированный кабель для однопроводного кабеля

Щелкните, чтобы увеличить таблицу

Технические детали для 1,1 кВ, 3 Жила, алюминий / медный проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, армированные кабели

Пропускная способность по току 240 кв. Мм армированного сшитого полиэтилена алюминиевого кабеля в воздухе составляет 402 А

Общий ток снижения номинальных характеристик 240 кв. Мм Кабель = 402 × 0,5984 = 240,55 А

Сопротивление = 0.162 Ом / км и
Реактивное сопротивление = 0,072 Ом / км

1,94

Расчетные падения напряжения в алюминиевых кабелях из ПВХ / СПЭ для системы переменного тока
(Падение напряжения — В / км / А)
Номинальная площадь жилы (кв. Мм) ПВХ Кабель Кабель из сшитого полиэтилена
Однофазный Трехфазный Однофазный Трехсистемный
1.5 43,44 37,62 46,34 40,13
2,5 29,04 25,15 30,98 26,83
4 17,78 15,40 18,98

18,98 900

6 11,06 9,58 11,80 10,22
10 7,40 6,41 7,88 6,82
16 4.58 3,97 4,90 4,24
25 2,89 2,50 3,08 2,67
35 2,10 1,80 2,23
1,55 1,30 1,65 1,44
70 1,10 0,94 1,15 1,00
95 0.79 0,68 0,83 0,70
120 0,63 0,55 0,66 0,56
150 0,52 0,46 0,55 0,48
0,42 0,37 0,44 0,40
240 0,34 0,30 0,35 0,30
300 0.28 0,26 0,30 0,26
400 0,24 0,22 0,24 0,22
500 0,23 0,20 0,23 0,20
0,20 0,18 0,21 0,18
800 0,19 0,20
1000 0.18 0,18

Падение напряжения, В 2 = 0,3 В / км / А (согласно брошюре Havell)

= 0,3 x 230 x (200/1000)

= 13 В

Напряжение на клеммах двигателя, В 2 = 415-13 = 402 В

% Падение = (В 2 — В 1 ) / (В 1 )

= (415-402 ) х 100 / (415)

= 3.13%

Чтобы выбрать кабель 240 кв. Мм, необходимо проверить условия выбора кабеля

  1. Снижение номинальных характеристик кабеля Усилитель (240,55 А) выше, чем ток полной нагрузки (230 А) = ОК
  2. Падение напряжения на кабеле ( 3,13%) меньше заданного падения напряжения (10%) = OK
  3. Емкость кабеля при коротком замыкании (22,56 кА) выше, чем емкость короткого замыкания системы в этой точке (X KA) = OK

Соответствующий пост: Серводвигатель — Типы, строительство, работа, управление и применение

240 кв.Кабель диаметром мм удовлетворяет всем трем условиям, поэтому рекомендуется использовать трехжильный кабель 240 кв. мм.

Расчет сечения кабеля для двигателя HT мощностью 350 кВт

В случае системного кабеля низкого напряжения можно выбрать на основе его допустимой нагрузки по току и падения напряжения, но в случае короткого замыкания системного кабеля среднего / высокого напряжения емкость является важным / решающим фактором. Таким образом, в случае двигателя HT одной мощности короткого замыкания кабеля достаточно для определения сечения кабеля, так как остальные два параметра будут следовать автоматически.

Рассмотрим следующий пример:

Двигатель, кВт = 350

Pf = 0,8, КПД = 94%

Напряжение системы, В 1 = 6,6 кВ

Длина кабеля = 200 м

Ток нагрузки = P / ( 1,732 x V x Pf x Eff)

= 350000 / (1,732 x 6600 x 0,8 x 0,94)

= 41 A

Предположим, уровень короткого замыкания / уровень неисправности для HT система, I sh (на время t = 1 сек) = 26,2 КА

С алюминиевым проводником, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена =

= 278.72 кв. Мм

Следовательно, требуется ближайший больший размер 300 кв. Мм .

Из приведенной ниже таблицы также видно, что мощность короткого замыкания кабеля площадью 300 кв. Мм составляет 28 кА, что больше, чем наш уровень неисправности.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

(БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 6,6 кВ / ЗАЗЕМЛЕНИЕ 11 кВ)

Технические детали для 6,6 кВ, 3-жильный, алюминиево-медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные кабели

это также автоматически удовлетворит два других условия.

Давайте выберем 6,6 кВ, 3-жильный, 300 кв. Мм, алюминий, сшитый полиэтилен, армированный кабель для одиночной трассы

Температурный поправочный коэффициент, K 1 , когда кабель находится в воздухе = 0,88 (для 50 * Температура окружающей среды И кабель из сшитого полиэтилена)

Коэффициент группирования кабелей (коэффициент количества лотков), K 2 = 0,68 (для 3 лотков по 9 кабелей в каждом)

Общий коэффициент снижения = K 1 x K 2 = 0,88 х 0,68 = 0,5984

Текущая пропускная способность 300 кв.Армированный алюминиевый кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в воздухе составляет 450 А

Общий ток снижения номинальных значений 300 кв. мм Кабель = 450 × 0,5984 = 269,28 А

Сопротивление = 0,130 Ом / км и

Реактивное сопротивление = 0,0999 Ом / км

Напряжение падение = 0,26 В / км / А (согласно брошюре Havell)

= 0,26 x 200 x 41/1000

= 2,132 В

Напряжение на клеммах двигателя, В 2 = 6600 — 2,132 = 6597,868 В

% Капля = (V 1 — V 2 ) / (V 1 )

= (6600-6597.8) x 100 / (6600)

= 0,032%

Чтобы выбрать кабель 300 кв. Мм, необходимо проверить условия выбора кабеля

  1. Снижение номинальных характеристик кабеля Усилитель (269,28 Amp ) выше полной нагрузки ток нагрузки ( 41 А ) = ОК
  2. Падение напряжения на кабеле ( 0,032% ) меньше заданного падения напряжения ( 5% ) = ОК
  3. Допустимая нагрузка при коротком замыкании кабеля ( 28,20 кА ) выше чем мощность короткого замыкания системы в этой точке ( 26.2 KA ) = OK

Кабель 300 кв. Мм удовлетворяет всем трем условиям , поэтому рекомендуется использовать 3-жильный кабель 300 кв. Мм.

Вы также можете прочитать:

Калькулятор размера провода двигателя

Калькулятор размера провода двигателя рассчитает правильный размер провода для данной мощности двигателя.
и напряжение. Это касается трехфазных двигателей переменного тока. Этот калькулятор также предоставит вам мощность двигателя и рекомендуемый выключатель.
размер, размер стартера, размер нагревателя и размер кабелепровода.

Калькулятор размера провода двигателя

Введите мощность двигателя и напряжение.

Мотор л.с.:
½¾11½2357½101520253040506075100125150

Вольтаж:
115 В208 В230 В460 В

Элемент цепи Электрические параметры
Размер провода двигателя: 14 AWG
Ампер двигателя: 4.4 Ампер
Размер выключателя: 20 ампер
Размер стартера: 0
Амперы нагревателя: 5,06 А
Размер кабелепровода: ¾ дюймов

Примечание. При выборе размеров кабелепровода всегда обращайтесь к NEC. Размер выключателя, как правило, должен составлять 125% от полезной нагрузки двигателя.

Хорошим справочником по техническому обслуживанию и поиску неисправностей является Ugly’s Electric Motor and Controls (Ugly’s Electric Motors And Controls, 2014 Edition).Этот калькулятор основан на информации, содержащейся в этом справочном руководстве, и может помочь электрикам устранять неисправности в цепях обслуживания и управления.

Чтобы рассчитать размер провода для цепи, используйте калькулятор размера провода или расширенный калькулятор размера провода.
Чтобы рассчитать допустимую нагрузку на провод для цепи, используйте Калькулятор допустимой нагрузки на провод или Расширенный калькулятор допустимой нагрузки на провод.

Для длинных проводов, где может возникнуть падение напряжения, используйте Калькулятор падения напряжения, чтобы определить правильный размер проводника и максимальное значение.
длина цепи.Посетите страницу «Таблицы», чтобы просмотреть справочные таблицы, такие как «Максимальная допустимая нагрузка для токонесущих проводников».

Посетите Условия использования и Политику конфиденциальности этого сайта. Ваше мнение очень ценится. Сообщите нам, как мы можем улучшить.

Трехфазные электрические двигатели

Типичный ток полной нагрузки, минимальный размер провода и размер кабелепровода для трехфазных электродвигателей 230 В и 460 В:

9 00

Power Полная нагрузка
(амперы)
Минимальный размер провода
(AWG — резина)
Размер кабелепровода
(дюймы)
(л.с.) (кВт) 230V 460V8 460V 230V 460V
1 0.75 3,3 1,7 14 14 1/2 1/2
1,5 1,1 4,7 2,4 14 14 1/2 1/2
2 1,5 6 3 14 14 1/2 1/2
3 2,3 9 4,5 14 14 1/2 1/2
5 3.8 15 7,5 12 14 1/2 1/2
7,5 5,6 22 11 8 14 3/4 1/2
10 7,5 27 14 8 12 3/4 1/2
15 11 38 19 6 10 1-1 / 4 3/4
20 15 52 26 4 8 1-1 / 4 3/4
25 19 64 32 3 6 1-1 / 4 1-1 / 4
30 23 77 39 1 6 1 -1/2 1-1 / 4
40 30 101 51 00 4 2 1-1 / 4
50 38 125 63 000 3 2 1-1 / 4
60 45 149 75 200M 1 2-1 / 2 1-1 / 2
75 56 180 90 0000 0 2-1 / 2 2
100 75 245 123 500M 000 3 2
125 94 310 155 750M 0000 3-1 / 2 2-1 / 2
150 360 180 1000M 300M 4 2-1 / 2
  • 1 л.с. (английская мощность в лошадиных силах) = 745.7 Вт = 0,746 кВт = 550 фут-фунт / с = 2545 БТЕ / ч = 33,000 фут-фунт / м = 1,0139 метрическая мощность в лошадиных силах ~ = 1,0 кВА

electrician.com Калькулятор размеров проводов

Проводник цепи двигателя и калькулятор падения напряжения
(версия BETA)

electrician.com
(60 Гц переменного тока индукционного типа, 1-фазный и 3-фазный, с фазным ротором и электродвигатели с напряжением менее 600 В)

Напряжение переменного тока двигателя Мощность в лошадиных силах (Примечания 5–9) Фаза
(Примечания 5–9)
Тип двигателя
(Примечание 10)
Класс обслуживания
(Примечания 1 и 2)
Рабочий цикл
Сервисное обслуживание
(Примечания 1 и 2)
110 — 120 200 208220 — 240 440 — 480 550 — 600 1/6 1/4 1/3 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 5 7 1/2 10 15 20 25 30 40 50 60 75100 125150200250300350400450500 1-фазный 3-фазный не конструкция B Конструкция B Ротор с обмоткой Непрерывный Короткий -время Прерывистый Периодический Изменяющийся Непрерывный 5 — минутный 15 — минутный 30 и 60 — минутный

Введите имяПостоянный ток
Требуется, если Класс обслуживания отличается от непрерывного.В противном случае необязательно. Примечание 21


Материал проводника

Медь Алюминий


Окружающая среда

Температура C

21-25 (70-77F) 26-30 (78-86F) 31-35 (87-95F) 36-40 (96-104F) 41-45 (105-113F) 46-50 (114-122F) 51-55 (123-131F) 56-60 (132-140F) 61-70 (141-158F) 71- 80 (159-176F)

Количество токоведущих проводников в дорожке качения, кабеле или связке

1-3 4-6 7-9 10-20 21-30 31-40 41 и выше

Фактор обслуживания равно 1.15 или выше

Особые условия

Повышение температуры не более 40 градусов C.
Выбор температуры изоляции проводника Примечание 22

TW — 60C UF — 60C RHW — 75C THHW (влажное помещение ) — 75C THW — 75C THWN — 75C XHHW (влажная среда) — 75C USE — 75C ZW — 75C Кабель переменного тока — 90C MC кабель — 90C NM кабель — 90C TBS — 90C SA — 90C SIS — 90C FEP- 90C FEPB — 90C MI — 90C RHH — 90C RHW-2 — 90C THHN — 90C THHW (сухое место) — 90C THW-2 — 90C THWN — 90C USE-2 — 90C XHHW (сухое место) — 90C XHHW-2 — 90C ZW-2 — 90C

Выберите температуру завершения C.

60 AC — 60C NM — 60C 75 90

Проводники цепи собраны в жгут или в кабелепроводе длиной 24 дюйма или меньше Проводники находятся в кабеле типа AC или MC, соответствующем примечанию 3.

Да

Да

Нет

Нет

КНОПКА ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Размер проводника

Защита от короткого замыкания в параллельной цепи двигателя и замыкания на землю
(процент от FLA из таблиц 430.248 и 430.250)

Выходы однофазных и трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором

Размер заземляющего проводника оборудования (Примечание 23)

плавкий предохранитель без задержки (300%)

двойной плавкий предохранитель с выдержкой времени (175%) автоматический выключатель с мгновенным срабатыванием (800% или 1100% — конструкция B) автоматический выключатель с обратнозависимой выдержкой времени (250%)

Абсолютные максимальные значения см. Примечание 11

Размер разъединителя двигателя (Примечание 17) Минимум
ампер

или

Номинальный выключатель

л.с. (мин.)

a) 400% для предохранителей не более более 600 ампер
b) 300% для предохранителей от 601 до 6000 ампер по классификации
Примечания 12 и 16

225%
Примечание 13

1300%
1700% для конструкции B
Примечание 14

a) 400% для FLA 100 ампер или менее
b) 300% FLA более 100 ампер
Примечание 15

Информация NEMA
Размер контроллера

Примечания 18, 19, 20 и 24

Размер клеммы Примечание 25

Защита от перегрузки
(
Note 21) нормальный максимальный размер
430.32

макс. Размер реле
430,34

Выходы двигателя с обмоткой ротора

плавкий предохранитель без задержки
(150%)
двухэлементный предохранитель с выдержкой времени (150%) ) Автоматический выключатель с мгновенным срабатыванием (800%) Автоматический выключатель с обратнозависимой выдержкой времени (150%)

Данные

Снижение номинальной мощности проводника
Ампер
Клемма
Допустимая нагрузка
Коэффициент снижения номинальных характеристик кабеля переменного или постоянного тока
(если применимо)
Окружающая среда
Поправка
Коэффициент

Общая нагрузка Терминальная нагрузка
(общая нагрузка)
Полная нагрузка
ампер (FLA)
Коэффициент снижения номинальных характеристик проводника для более чем трех токоведущих проводов
Максимально допустимая нагрузка на проводник Круглая площадь проводника в мил Коэффициент снижения полной допустимой нагрузки на проводник
Ампер полной нагрузки двигателя
Множитель тока ( для класса эксплуатации в непрерывном режиме)
Множитель тока на паспортной табличке (для класса обслуживания, отличного от продолжительного режима)
см. примечание 4

Падение напряжения для вышеуказанного Проводники

Введите расстояние, Затем нажмите кнопку «Рассчитать»
(если доступно, в этом калькуляторе в качестве нагрузки используется паспортная табличка FLA.В противном случае используется FLA двигателя из таблиц NEC.)


Введите расстояние от источника до нагрузки (в одну сторону)

Ввод сверху программы:
Материал Вольт / Фаза Размер проводника CMA проводника Нагрузка (FLA или паспортная табличка) k (круговые мил-ом футы
Падение напряжения Напряжение на конце цепи нагрузки
Процентное падение напряжения
91

4891

92

Уведомление об авторских правах

Примечания

1. Любое применение двигателя должно рассматриваться как непрерывное, если только природа приводимого им устройства не такова, что двигатель не будет работать непрерывно с нагрузкой ни при каких условиях использования.
2.
См. Таблицу 430.22 (E) для получения дополнительной информации о Классификации обслуживания.
3. 310,15 (B) (2) (3) (a) Исключение №, 5 Цепь представляет собой кабель типа AC или кабель типа MC без общей внешней оболочки при следующих условиях: (1) Каждый кабель имеет не более трех токоведущих жил.(2) Провода выполнены из меди 12 AWG. (3) Не более 20 токоведущих проводов скручиваются в жгуты, уложены друг на друга или опираются на уздечные кольца. (Нагрузка должна быть 18,6 ампер или меньше — множитель окружающей среды 1,04 x 0,6 x 30))
4. В таблице 430.22 (E) приведены описания режимов рабочего цикла.
5. Мощность однофазного двигателя в лошадиных силах должна составлять от 1/6 до 10 л.с. и от 115 до 230 вольт.
6. Трехфазная мощность должна быть от 1/2 до 500 л.с.
7. Трехфазные двигатели на 115 В должны иметь мощность от 1/2 до 2 л.с.
8. Трехфазные двигатели мощностью от 3 до 200 л.с. должны иметь напряжение от 200 до 575 вольт.
9. Трехфазные двигатели мощностью от 250 до 500 л.с. должны иметь напряжение 460 или 575 вольт.
10. Однофазные двигатели не могут быть типа B или с фазным ротором.
11. 430,52 (C) (1) Исключение № 2 Если номинальная мощность, указанная в Таблице 430.52, измененная Исключением № 1, недостаточна для пускового тока двигателя: применяются примечания с 12 по 16.
12.
Допускается увеличение номинала предохранителя без задержки, не превышающего 600 ампер, или предохранителя класса CC с выдержкой времени, но ни в коем случае не должно превышать 400 процентов от тока полной нагрузки. См. Примечание 15 ниже.
13. Допускается увеличение номинала предохранителя с выдержкой времени (двухэлементного), но ни в коем случае не должно превышать 225 процентов тока полной нагрузки.
14. Если уставка, указанная в таблице 430.52, недостаточна для пускового тока двигателя, уставку автоматического выключателя с мгновенным срабатыванием можно увеличить, но ни в коем случае не должно превышать 1300 процентов полной мощности двигателя. ток нагрузки для двигателей, отличных от энергоэффективных двигателей конструкции B, и не более 1700 процентов от тока полной нагрузки для двигателей с энергоэффективностью конструкции B.Настройки отключения выше 800 процентов для двигателей, отличных от конструкции B, и более 1100 процентов для двигателей с высокой энергоэффективностью конструкции B должны быть разрешены, если необходимость была продемонстрирована технической оценкой.
15. Допускается увеличение номинальных характеристик автоматического выключателя с обратнозависимой выдержкой времени, но ни в коем случае не должно превышать 400 процентов для токов полной нагрузки 100 ампер или менее или 300 процентов для токов полной нагрузки более 100 ампер.
16.
Допускается увеличение номинала предохранителя 6016000 ампер, но ни в коем случае не должно превышать 300 процентов от тока полной нагрузки.
17.
Средства отключения для цепей двигателя номинальным напряжением 600 В или менее должны иметь номинальную силу тока не менее 115 процентов от номинального тока полной нагрузки двигателя или быть перечисленным выключателем цепи двигателя без предохранителей, имеющим номинальная мощность двигателя не ниже мощности двигателя.
18.
Контроллер должен быть выключателем номинальной мощности, выключателем общего назначения для двигателей до 2 л.с. и 300 вольт или автоматическим выключателем с обратнозависимой выдержкой времени.
19.
Двигатели мощностью 1/8 л.с. и менее не требуют отдельного контроллера. Защитному устройству параллельной цепи должно быть разрешено служить в качестве контроллера.
20.
Для переносных двигателей мощностью не более 1⁄3 л.с. разрешается использовать контроллер в качестве вилки и розетки.
21.
Паспортная табличка в амперах полной нагрузки используется для расчета мощности защиты от перегрузки. Размер защиты от перегрузки приведет к выходу «N / A», если не указан ток полной нагрузки на паспортной табличке.Значение тока полной нагрузки, указанное на паспортной табличке, требуется для других классов службы, кроме продолжительной, поскольку это значение используется для расчета значений устройства защиты от замыканий на землю и короткого замыкания в параллельной цепи.
22. Кабель
NM должен иметь изоляцию на 90 ° C (используется для снижения номинальных характеристик), но должен использоваться при допустимой нагрузке 60 ° C (334,80). (Используйте изоляцию 90 ° C и допустимую нагрузку на оконечную нагрузку 60 ° C.)
23.
Если устройство максимального тока цепи двигателя состоит из автоматического выключателя мгновенного отключения или устройства защиты двигателя от короткого замыкания, как разрешено в 430.52, сечение заземляющего проводника оборудования должно основываться на номинальных характеристиках устройства защиты двигателя от перегрузки согласно таблице 250.122. Если значение тока полной нагрузки на паспортной табличке не указано, это определение невозможно. В этом случае в поле вывода заземляющего провода оборудования должно быть указано «N / A».
24.
Размеры NEMA взяты из таблиц 2-4-1 и 2-4-2 NEMA ICS 2-2000. Результаты для комбинаций мощности, фазы и напряжения двигателя NEC, указанные в таблицах NEC 430.248 и 430.250, для которых нет списка NEMA, обозначаются как «N.L.»
25.
Из NEMA ICS 2-2000. Для контроллера типоразмера 5 и более допускается комбинация параллельных проводов, обеспечивающая допустимую нагрузку, эквивалентную указанным сечениям проводов. Размеры клемм указаны для изоляции 60 градусов и 75 градусов. Если значения не указаны в Таблице 1-7-1, результатом будет «N.L.» Если изоляция составляет 90 ° C, значения клемм приведены для изоляции 75 ° C.Размеры клемм 60 ° C указаны для контроллеров NEMA размером от «00» до 3. Размеры клемм 75 ° C указаны для контроллеров размером от «00» до 7.

Размер провода и Номинальные характеристики предохранителей для трехфазных асинхронных двигателей

Двигатели обычно защищены как предохранителями (или автоматическими выключателями), так и катушками нагревателя в магнитном пускателе. Предохранители быстро размыкают цепь в случае сильной перегрузки или короткого замыкания. Катушки нагревателя обеспечивают задержку и размыкают цепь, если средний ток за определенный период времени больше, чем рассчитана схема.

В некоторых случаях может потребоваться использование предохранителей с задержкой срабатывания. Они обеспечивают очень короткую задержку для предотвращения перегорания предохранителя в течение короткого интервала времени, когда двигатель разгоняется до своей нормальной скорости после запуска.

Текущие значения в этой таблице являются приблизительными и основаны на данных, опубликованных несколькими производителями двигателей. Они могут быть немного высокими или низкими для конкретного двигателя. При выборе катушек нагревателя магнитного пускателя лучше руководствоваться номинальным током на паспортной табличке фактического двигателя, который будет использоваться, а не в зависимости от этой или какой-либо другой таблицы.

Сечения проводов и предохранителей указаны только для справки и могут различаться в зависимости от типа изоляции, количества жил в кабеле и других факторов. Для новой конструкции необходимо соблюдать требования NEC (Национальный электротехнический кодекс). Копии кода можно заказать в большинстве книжных магазинов. Могут применяться и другие местные постановления.

л.с. Скорость
об / мин
230-вольт Сервис 460-вольтное обслуживание л.с. Скорость
об / мин
230-вольт Сервис 460-вольтное обслуживание
Полная
Нагрузка
Ампер
Проволока
Размер
Предохранитель
А
Полная
Нагрузка
А
Проволока
Размер
Предохранитель
А
Полная
Нагрузка
А
Проволока
Размер
Предохранитель
Ампер
Полная
Нагрузка
А
Проволока
Размер
Предохранитель
А
1 1,200 3.76 14 10 1.88 14 6 25 1,200 65,6 3 120 32,8 6 180
1 1,800 3,56 14 10 1,78 14 6 25 1,800 64.8 3 120 32,4 6 80
1 3 600 2,80 14 10 1,40 14 6 25 3 600 60,8 3 120 30,4 6 80
1-1 / 2 1,200 5.28 14 15 2,64 14 10 30 1,200 78,8 1 150 39,4 6 80
1-1 / 2 1,800 4,86 ​​ 14 15 2,43 14 10 30 1,800 75.6 1 150 37,8 6 80
1-1 / 2 3 600 4,36 14 15 2,18 14 10 30 3 600 73,7 1 150 36,8 6 80
2 1,200 6.84 15 20 3,42 14 10 40 1,200 102 0 200 50,6 4 110
2 1,800 6,40 14 20 3,20 14 10 40 1,800 101 0 200 50.4 4 110
2 3 600 5,60 14 20 3,00 14 10 40 3 600 96,4 0 200 48,2 4 110
3 1,200 10.2 14 25 5,12 14 15 50 1,200 126 000 250 63,0 3 120
3 1,800 9,40 14 25 4,70 14 15 50 1,800 124 000 250 62.2 3 120
3 3 600 8,34 14 25 4,17 14 15 50 3 600 120 000 250 60,1 3 120
5 1,200 15.8 12 30 7,91 14 20 60 1,200 150 000 300 75,0 2 150
5 1,800 14,4 12 30 7,21 14 20 60 1,800 149 000 300 74.5 2 150
5 3 600 13,5 12 30 6,76 14 20 60 3 600 143 000 300 71,7 2 150
7-1 / 2 1,200 21.8 10 40 10,9 14 20 75 1,200 184 300 350 92,0 0 200
7-1 / 2 1,800 21,5 10 40 10,7 14 20 75 1,800 183 300 350 91.6 0 200
7-1 / 2 3 600 19,5 10 40 9,79 14 20 75 3 600 179 300 350 89,6 0 200
10 1,200 28.0 8 60 14,0 12 30 100 1,200 239 500 500 120 000 250
10 1,800 26,8 8 60 13,4 12 30 100 1,800 236 500 500 118 000 250
10 3 600 25.4 8 60 12,7 12 30 100 3 600 231 500 500 115 000 250
15 1,200 41,4 6 80 20,7 10 40 125 1,200 298 — — — — — — 149 0000 300
15 1,800 39.2 6 80 19,6 10 40 125 1,800 293 — — — — — — 147 0000 300
15 3 600 36,4 6 80 18,2 10 40 125 3 600 292 — — — — — — 146 0000 300
20 1,200 52.8 4 110 26,4 8 60 150 1,200 350 — — — — — — 174 300 350
20 1,800 51,2 4 110 25,6 8 60 150 1,800 348 — — — — — — 174 300 350
20 3 600 50.4 4 110 25,2 8 60 150 3 600 343 — — — — — — 174 300 350

Для выбора номинальной силы тока катушек нагревателя для магнитных пускателей двигателей выберите стандартную катушку, наиболее близкую к номиналу, указанному на паспортной табличке двигателя.Если двигатель работает в холодной среде, может быть предпочтительна катушка с более низким номиналом. В горячей среде катушка со следующим большим номинальным током может работать лучше.

Для получения дополнительной информации см. Лист технических данных 11 . См. Также лист технических данных 33 и технические характеристики 49 для получения информации о влиянии высокого и низкого напряжения на электродвигатели. Более подробную информацию о магнитных пускателях двигателей, включая электрические схемы, можно найти в книге Womack « Электрическое управление гидравлической мощностью ».

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ — ФАРЕНГЕЙТ И ЦЕЛЬСИЙ

Введите в один из столбцов с пометкой «Temp» значение температуры по Фаренгейту или Цельсию, которую вы хотите преобразовать. При преобразовании в градусы Цельсия прочтите эквивалентное значение в столбце слева. При преобразовании в градусы Фаренгейта прочтите эквивалентное значение в столбце справа. Таблица рассчитана по формуле:

° F = [° C × 9/5] + 32
или
° C = 5/9 × [° F — 32]

Введите в один из этих столбцов температуру, которую вы хотите преобразовать.

Степень
C
Темп. Степень
F
Степень
C
Темп. Степень
F
Степень
C
Темп. Степень
F
Степень
C
Темп. Степень
F
-17.2 1 33,8 11,1 52 125,6 46,1 115 239,0 204,4 400 752
-16,6 2 35,6 11,5 53 127,4 48,9 120 248,0 210.0 410 770
-16,1 3 37,4 12,1 54 129,2 51,7 125 257,0 215,6 420 788
-15,5 4 39,2 12,6 55 131,0 54.4 130 266,0 221,1 430 806
-15,0 5 41,0 13,2 56 132,8 57,2 135 275,0 226,7 440 824
-14,4 6 42.8 13,7 57 134,6 60,0 140 284,0 232,2 450 842
-13,9 7 44,6 14,3 58 136,4 62,8 145 293,0 237,8 460 860
-13.3 8 46,4 14,8 59 138,2 65,6 150 302,0 243,3 470 878
-12,7 9 48,2 15,6 60 140,0 68,3 155 311,0 248.9 480 896
-12,2 10 50,0 16,1 61 141,8 71,1 160 320,0 254,4 490 914
-11,6 11 51,8 16,6 62 143.6 73,9 165 429 260,0 500 932
-11,1 12 53,6 17,1 63 145,4 76,7 170 338 265,6 510 950
-10,5 13 55.4 17,7 64 147,2 79,4 175 347 271,1 520 968
-10,0 14 57,2 18,2 65 149,0 82,2 180 356 276,7 530 986
-9.4 15 59,0 8,8 66 150,8 85,0 185 365 282,2 540 1 004
-8,8 16 60,8 19,3 67 152,6 87,8 190 374 287.8 550 1 022
-8,3 17 62,6 19,9 68 154,4 90,6 195 383 293,3 560 1 040
-7,7 18 64,4 20,4 69 156.2 93,3 200 392 298,9 570 1,058
-7,2 19 66,2 21,0 70 158,0 96,1 205 401 304,4 580 1 076
-6,6 20 68.0 21,5 71 159,8 98,9 210 410 310,0 590 1 094
-6,1 21 69,8 22,2 72 161,6 100 212 413 315,6 600 1,112
-5.5 22 71,6 22,7 73 163,4 101,6 215 419 321,1 610 1,130
-5,0 23 73,4 23,3 74 165,2 104,4 220 428 326.7 620 1,148
-4,4 24 75,2 23,8 75 167,0 107,2 225 437 332,2 630 1,166
-3,9 25 77,0 24,4 76 168.8 110,0 230 446 337,8 640 1,184
-3,3 26 78,8 25,0 77 170,6 112,8 235 455 343,3 650 1 202
-2,8 27 80.6 25,5 78 172,4 115,6 240 464 348,9 660 1,220
-2,2 28 82,4 26,2 79 174,2 118,3 245 473 354,4 670 1,238
-1.6 29 84,2 26,8 80 176,0 121,1 250 482 360,0 680 1,256
-1,1 30 86,0 27,3 81 177,8 123,9 255 491 365.6 690 1,274
-0,6 31 87,8 27,7 82 179,6 126,7 260 500 371,1 700 1,292
0 32 89,6 28,2 83 181,4 129.4 265 509 376,7 710 1,310
0,5 33 91,4 28,8 84 183,2 132,2 270 518 382,2 720 1,328
1,1 34 93,2 29.3 85 185,0 135,0 275 527 387,8 730 1,346
1,6 35 95,0 29,9 86 186,8 137,8 280 536 393,3 740 1,364
2.2 36 96,8 30,4 87 188,6 140,6 285 545 398,9 750 1,382
2,7 37 98,6 31,0 88 190,4 143,3 290 554 404.4 760 1,400
3,3 38 100,4 31,5 89 192,2 146,1 295 563 410,0 770 1,418
3,8 39 102,2 32,1 90 194.0 148,9 300 572 415,6 780 1,436
4,4 40 104,0 32,6 91 195,8 151,7 305 581 421,1 790 1,454
4,9 41 105.8 33,3 92 197,6 154,4 310 590 426,7 800 1,472
5,5 42 107,6 33,8 93 199,4 157,2 315 599 432,2 810 1,490
6.0 43 109,4 34,4 94 201,2 160,0 320 608 437,8 820 1 508
6,6 44 111,2 34,9 95 203,0 162,8 325 617 443.3 830 1 526
7,1 45 113,0 35,5 96 204,8 165,6 330 626 448,9 840 1 544
7,7 46 114,8 36,1 97 206.8 171,1 340 644 454,4 850 1,562
8,2 47 116,6 36,6 98 208,4 176,7 350 662 460,0 860 1 580
8,8 48 118.4 37,1 99 210,2 182,2 360 680 465,6 870 1 598
9,3 49 120,2 37,8 100 212,0 187,8 370 698 471,1 880 1,616
9.9 50 122,0 40,6 105 221,0 193,3 380 716
10,4 51 123,8 43,3 110 230,0 198,9 390 734

© 1990, компания Womack Machine Supply Co. Эта компания не несет ответственности за ошибки в данных, а также за безопасную и / или удовлетворительную работу оборудования, разработанного на основе этой информации.

Руководство по выбору размеров проволоки | Ace Industries

Однофазный — 115 В (115/1/60)

Однофазный — 230 В (230/1/60)

Трехфазный — 208 В (208/3/60)

Трехфазный — 230 В (230/3/60)

Трехфазный — 460 В (460/3/60)

Предупреждение

Таблицы выбора размеров проволоки

Есть несколько факторов, которые необходимо принять во внимание, прежде чем определять правильную
размер провода, который нужно выбрать для приложения.Вы должны принять во внимание следующие пункты:

  1. Источник напряжения
  2. Количество фаз
  3. Мощность или сила тока двигателя (ей)
  4. Длина кабеля или участка

В таблицах ниже указаны рекомендуемые минимальные сечения проводов (AWG) для различных
комбинации напряжения, мощности и длины кабеля. Эти графики являются только руководством.
Ознакомьтесь с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и любыми применимыми местными стандартами.
для точных требований.

Однофазный (115 В) — провод
Руководство по выбору размера *

л.с.

Длина кабеля

До 30 дюймов

31–50 дюймов

51–75 дюймов

76–100 дюймов

101 дюйм — 150 дюймов

1/2

14

14

12

10

8

3/4

14

12

10

10

8

1

14

12

10

8

6

1 1/2

12

10

8

8

6

2

12

10

8

6

6

3

10

8

6

6

4

Однофазный (230 В) — провод
Руководство по выбору размера *

л.с.

Длина кабеля

До 30 дюймов

31–50 дюймов

51–75 дюймов

76–100 дюймов

101 дюйм — 150 дюймов

1/2

14

14

14

14

14

3/4

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

12

1 1/2

14

14

14

14

12

2

14

14

14

12

12

3

14

14

12

12

10

Трехфазный (208 В) — провод
Руководство по выбору размера *

л.с.

Длина кабеля

До 30 дюймов

31–50 дюймов

51–75 дюймов

76–100 дюймов

101 дюйм — 150 дюймов

1/2

14

14

14

14

14

3/4

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

14

1 1/2

14

14

14

14

14

2

14

14

14

14

14

3

14

14

14

14

12

5

14

14

12

12

10

7 1/2

14

12

10

10

8

10

14

12

10

8

6

15

12

10

8

6

6

20

12

8

8

6

4

25

10

8

6

4

4

Трехфазный (230 В) — провод
Руководство по выбору размера *

л.с.

Длина кабеля

До 30 дюймов

31–50 дюймов

51–75 дюймов

76–100 дюймов

101 дюйм — 150 дюймов

1/2

14

14

14

14

14

3/4

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

14

1 1/2

14

14

14

14

14

2

14

14

14

14

14

3

14

14

14

14

12

5

14

14

14

12

10

7 1/2

14

14

12

10

10

10

14

12

12

10

8

15

14

10

10

8

6

20

12

10

8

6

6

25

12

8

8

6

4

Трехфазный (460 В) — провод
Руководство по выбору размера *

л.с.

Длина кабеля

До 30 дюймов

31–50 дюймов

51–75 дюймов

76–100 дюймов

101 дюйм — 150 дюймов

1/2

14

14

14

14

14

3/4

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

14

1 1/2

14

14

14

14

14

2

14

14

14

14

14

3

14

14

14

14

14

5

14

14

14

14

14

7 1/2

14

14

14

14

14

10

14

14

14

14

12

15

14

14

14

12

12

20

14

14

14

12

10

25

14

14

12

10

10

* ВНИМАНИЕ: Информация, представленная в этих таблицах, является
только для справки и не предназначен для предоставления полных требований или квалификаций
для выбора подходящего сечения кабеля для проводов различной длины.Требования
Национального электротехнического кодекса (NEC) и любых применимых местных норм всегда
соблюдайте правила при определении размеров проводов. Используйте эту информацию для справки
Только.

Добро пожаловать в Doncaster Cables — техническая помощь

Таблицы допустимой нагрузки по току

По ссылкам ниже показаны таблицы допустимой нагрузки по току и падения напряжения, относящиеся к продукции Doncaster Cables.

Ниже этих ссылок вы найдете наш калькулятор кабеля.Инструкции ниже: —

1. Выберите тип источника питания (однофазный 230 В / трехфазный 400 В)
2. Выберите требуемое падение напряжения
3. Введите мощность в ваттах или ток в амперах, который требуется для передачи вашего кабеля
4 Введите длину кабельной трассы
5. Выберите метод прокладки кабеля
6. Нажмите «Рассчитать», и ваши размеры кабеля будут рассчитаны.

В нашем калькуляторе теперь перечислены различные типы кабелей, поэтому, прокручивая список вниз, вы можете увидеть, как разные типы кабелей могут иметь разные размеры для одного и того же набора параметров.
Выберите кабель, подходящий для вашей установки.

Калькулятор сечения кабеля
Калькулятор сечения кабеля Заявление об отказе от ответственности

Рекомендуемые сечения кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены только для справки. Расчет основан на требованиях к электрическому монтажу BS7671, Правилах электропроводки IEE и основан на падении напряжения, выбранном при 230 и 400 вольт. Чтобы мы могли предоставить эту информацию в качестве ориентира, были сделаны определенные предположения.

Пользователь остается ответственным за обеспечение правильности всех данных и предположений, а также за то, что любой используемый кабель соответствует своему прямому назначению.

Таблицы допустимой нагрузки по току для гибких шнуров в BS7671 не включают варианты для различных методов установки, результаты были включены для гибких шнуров для всего диапазона методов установки. Ответственность за то, где подходят гибкие шнуры, остается за пользователем.