Маркировка кабелей и проводов: таблица и расшифровка
При монтаже проводки или прокладке линий, необходимо правильно выбирать повода, ведь при неграмотном подборе может случиться перегрев, короткое замыкание или пожар. Чтобы самостоятельно выбрать изделия, нужно уметь читать маркировку. В этой статье представлена расшифровка маркировки кабелей и проводов.
Для чего необходима
ГОСТ 18690-2012 постановил, что каждое кабельное изделие подлежит знаковой маркировке. Это намного упрощает подбор изделия. Благодаря этому параметру можно определить:
- из чего состоит провод и число жил. В основном проводники производятся из меди, могут быть одножильные и многожильные;
- из чего состоит изоляционный слой. В большинстве случаев используется ПВХ материал;
- также в маркировке указывается площадь сечения проводов, благодаря которой можно определить внутреннее сопротивление.
Как указывается маркировка кабеля
Обратите внимание! В интернете есть множество таблиц, которые помогают разобрать названия проводов. На сегодняшний день существует более 300 обозначений, с помощью которых могут маркироваться российские и импортные провода. Ниже можно прочесть подробную расшифровку самых распространенных изделий.
Расшифровка маркировки кабелей
Основная классификация силовых кабелей:
- Символ А — указывает на то, что жила изготовлена из алюминиевого сплава. Если этой буквы в названии нет, то значит жила медная;
- В — означает, что внутренняя изоляция выполнена из ПВХ материала;
Конструкция изделия
- В — вторая буква, указывает на то, что внешняя оболочка изготовлена из более толстого ПВХ;
- Р — указывает на то, что в данном проводе применяется каучуковая изоляция. НР означает что каучук не распространяет горение;
- П — указывает на то, что внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена;
- Если указано два символа АС и АА, то это говорит о том, что жилы алюминиевый с оболочкой из свинца;
- Б или Бн означает что электропровод защищен бронированный слоем, который устойчив к возгоранию;
- Г — этот символ позволяет использовать такой кабель для прокладки электропроводки в горных местностях. Этой буквой также может определяться голый провод или нет;
- г — будет обозначаться, что провод имеет высокую герметизацию;
- Шв, Шп, Шпс — означает, что внешнее покрытие выполнено из шланга, который производится из ПВХ, полиэтилена или других негорючих составов;
Таблица для силовых кабелей
- О — обозначает что для каждого электропровода нужно установить свою защитную оболочку;
- нг — негорючий электрокабель;
- Э — указывает что изделие используется для шахтного размещения в особо опасных зонах.
Примерами таких кабельных изделий могут выступать АВБбШв, ВБбШв, ВВГнг, КГНВ, СИП и так далее.
Ниже указано как правильно расшифровывать контрольные провода:
- К — основное обозначение контрольного провода. В основном располагается на первом месте в маркировке;
- символ А — указывает на то, что жила изготовлена из алюминиевого сплава. Если этой буквы в названии нет, то значит жила медная;
- В — указывает на то, что вокруг фазных жил располагается поливинилхлоридная оболочка;
- В — вторая буква, указывает, что внешняя оболочка изготовлена из более толстого ПВХ;
КСБКНГ А -FRLS 2×2х0.8
- Ф — изоляционная оболочка произведена из фторопласта;
- Г — голый кабель;
- Ш — говорит о том, что это шнур;
- Э — экранизированный провод.
Примерами таких проводов выступают КГВШ, АКВВГ, КВВГнг.
Как указывается сечение провода
Цифры в маркировке обычно указывают площадь сечения провода. Первая цифра означает число жил, а вторая сечение.
Для примера, на проводе такая маркировка 4×2,5, расшифруется как, провод с четырьмя жилами, с сечением одной 2,5 кв. мм.
Также цифрами может указываться длина изделия, его форма и толщина.
Обратите внимание! В составе жил маленькие проволоки, от их количества зависит площадь сечения.
Виды электрических проводов и их методы маркировки
Основные модели можно увидеть ниже:
Основные виды электрических кабелей
- ПБПП (ПУНП) — моножильный кабель монтажного вида, с внутренней и внешней оболочкой из ПВХ материала. В составе могут быть жилы от 1 до 4 с наибольшим сечением в 4 квадрата. В основном он применяется для осветительной группы в жилом помещении, прокладывается через розетки (используется для приборов слабой мощности). Жилы изготавливаются как из меди, так и из алюминия;
- ПБППг (ПУГНП). Внутри жил достаточно тонкие проволоки. Символ «г» в конце названия указывает на то, что это кабель гибкий;
- ППВ. Медный моножильный кабель — используется для скрытой электрической прокладки или для установки в гофре либо кабель-канале. Изоляция выполнена в один слой;
- АППВ — такая же модель, как и выше, толь с алюминиевой жилой внутри;
- ПВС — это один из популярных электрических кабелей с защитой из ПВХ состава. Внутри имеет секторное сечение и витые проволоки. Площадь сечения может быть от 0,75 до 14 квадратов. В основном применяется для проводки в жилом помещении;
Кабель ШВВП 2×0,75
- ШВВП — электрический кабель смешанного типа, используется для бытовых приборов. Его особенность в том, что внутри и медные и алюминиевые жилы. Эти элементы нужно объединять клеммником.
Маркирование кабелей и проводов
На кабелях всегда указываются буквы и цифры. Они могут обозначать свойства изделия, его длину, площадь сечения и другие параметры. Ниже представлено три основных типа маркировки кабельной продукции.
Цифровое обозначение
Цифры на изделии в основном располагают данными о площади сечения, допустимом напряжении для провода, длине изделия. Иногда на маркировке пишется количество жил. Например, ВВГ 2×1,5, что можно расшифровать как, силовой кабель с двумя жилами и площадью для каждой из них по 1,5 мм квадратных. Подходит для напряжения 1 киловатт.
Буквенное обозначение
Буквенное обозначение марки
Буквами пишутся все свойства изделия. Провод может быть с двумя оболочками, экранизированный, голый, с заземлением или негорючий. Для примера можно взять ВВГнг, что означает что это силовой провод, с двумя слоями изоляции, устойчив к возгоранию.
Цветовая маркировка
Цветовая маркировка в основном указывает фазы проводов. Это помогает не путаться в процессе прокладки линии. Основные цвета, желтый, зеленый, красный и синий. Для нулевой фазы и заземления используются темно-жёлтые или голубые оттенки.
Таблица маркировки кабелей и проводов
С помощью этой таблицы можно определять основные классификации изделий и подбирать необходимое сечение.
Аббревиатура | Допустимое сечение токопроводящей жилы, мм | Категория гибкости |
АПВ, АППВ | от 1,5 до 15,0 | 1 |
ПВ1, ППВ | 25,0 и больше | 2 |
ПВ1 | от 0,7 до 11,0 | 1 |
ПВ3 | 15,0 и больше | 2 |
ПВ4 | от 3,5 и больше | 2 |
ВВГ | от 1 до 1,5 | 2,3,4 |
ВВГнг | 5,0 и больше | 4 |
ПУНП | 0,5 и 1,0 | 3 |
АППВ | 1,0 и 1,5 | 5 |
ПВС | 2,5 и 3,5 | 3,4 |
ШВВП | 6,0 и 11,0 | 5 |
ВБбШв | 4,0 и 4,5 | 4 |
Полезные советы при работе с проводами:
- если используется смешанный тип кабеля (из меди и алюминия), то необходимо применять клеммники. При соприкосновении друг с другом двух разных металлов, происходит окисление, в следствии чего кабель перегревается, и в точке соприкосновения происходит короткое замыкание или возгорание;
Цветовая маркировка
- если площадь сечения подобрана неправильно, то при подключении в сеть мощных приборов проводка может сгореть. Чтобы правильно рассчитать площадь сечения, необходимо вычислить мощность всех приборов, которые будут подключаться;
- для прокладки в земле, рекомендуется использовать изделие с бронированным слоем изоляции. Он сбережет кабель от постоянных нагрузок;
Результат короткого замыкания
- прокладка допустима только при температуре не ниже 15 градусов, в противном случае придется предварительно прогревать провод специальной пушкой;
- если внешняя изоляция была подвергнута механическим повреждениям, то такое изделие нельзя прокладывать на линии. Достаточно быстро ПВХ ослабеет и жилы нагнут перегреваться. В результате получится КЗ;
- если провода не хватает, то нужно использовать кабельную муфту. Работать с ней должен только опытный человек;
- маркировка проводов и кабелей при монтаже поможет узнать содержание изделия и его параметры;
- при прокладке в штробах, необходимо использовать гофры или кабель-каналы, которые будут защищать изделие от внешнего воздействия.
Защитные гофры
Маркировка помогает выбрать правильное изделие. Но помимо нее нужно знать общий ряд правил для любого провода.
Первым делом нужно решить, из какого состава выбрать жилы.
Большинство электриков отдают предпочтение медным жилам. Основной плюс состоит в том, что медь потребляет меньше алюминия, а также имеет более долгий срок службы. Медные изделия будут дороже, но вполне окупают себя своей безопасностью.
Далее провод выбирается по гибкости и жесткости. Жесткое изделие обычно состоит из одной жилы, а гибкое — из множества. Чем больше проволок внутри кабеля и чем меньше каждая проволока — тем мягче будет изделие.
Гибкость можно поделить на 7 категорий, одножильные — это 1 категория, а многожильные 7-я.
Как выглядит сечение
Знать расшифровку маркировок необходимо не только электрику, но и обычному человеку. Таким образом будет легче приобретать кабельную продукцию. При прокладке в обязательном порядке необходимо соблюдать все правила безопасности и технологию монтажа кабельных изделий. Даже при правильной расшифровке, некорректная проводка может привести к последствиям.
Натяжение СИП провода и расчет стрелы провеса — 2 способа монтажа ВЛИ и ВЛЗ. Монтажные таблицы для СИП 3,4.
Зимний период эксплуатации с нашими морозами не прощает таких ошибок.
Конечно любому электромонтеру понятно, что ни СИП, ни голые провода А или АС, и даже современные инновационные AEROZ нельзя натягивать в струну.
Хотя со стороны это визуально красиво, однако значительно снижает надежность эксплуатируемой ВЛ. Даже опоры, спокойно выдерживающие большие изгибающие моменты, начнут гнуться и наклоняться.
Либо какой-то из элементов анкерного крепления не выдержит нагрузки и обломится. При правильном монтаже крюка на опоре, в первую очередь должен разойтись замок на бандажной ленте.
Сам СИП при этом упадет на землю без серьезных повреждений оболочки. Но не всегда монтаж арматуры осуществляется при помощи стальной бандажной ленты.
Зачастую применяются сквозные крюки.
Как же правильно рассчитать тяжение изолированной линии с проводами СИП, чтобы при низких температурах не появлялось больших изгибающих моментов, а сам провод и арматура не подвергались повышенным нагрузкам?
Монтажные таблицы для СИП
В этом деле вам помогут монтажные таблицы. Они есть практически в любом типовом проекте.
Ознакомиться и скачать таблицы тяжений и расчетных стрел провеса (от Ensto) для провода СИП-4 можно отсюда (со страницы 32 до страницы 104).
Правда не забывайте пересчитывать именно монтажное тяжение во всем проводе. Так как в табличках стоят данные по механическому напряжению.
Также для перевода мПа в более удобный формат кгс или кН, применяемый на шкалах динамометров, можно воспользоваться удобным онлайн конвертером по ссылке отсюда.
Давайте в качестве примера рассмотрим два крайних случая:
- при монтаже используется минимальное сечение 4*25
- и наоборот максимальное 4*120
Из табличных данных хорошо видно, как меняется провис СИП у правильно натянутого провода в зависимости от температуры.
При длине пролета в 30 метров между опорами и температуре +20С, стрела провеса должна быть около полуметра. Тяжение для этого же провода не превышает 84кг.
Это не очень большая величина, и у многих возникает соблазн натянуть линию посильнее. Благо сделать это можно даже вручную двумя-тремя монтерами, без применения специальных лебедок.
Однако зимой, когда температура окружающего воздуха в течение долгого времени держится на уровне ниже 20 градусов и доходит до -30С, все резко меняется. Правильно натянутый СИП сечением 25мм2 уже провисает всего на 14см! А если вы его летом чуть-чуть перетянули, то вот тут и возникают лишние изгибающие и вырывающие усилия.
Это все передается опорам и анкерным зажимам. При -30С тяжение увеличивается в 4 раза и достигает 323кг.
Для СИП 4*120 при t=+20С, стрела провеса будет 86см. А при -30С поднимется до 0,6м. С одной стороны, визуально разница здесь будет не так заметна.
Однако сами посмотрите на усилие тяжения. Оно и летом то превышает 200кг, не говоря уже про зимний максимум или гололед.
Все эти таблицы рассчитаны таким образом, чтобы у вас при любых обстоятельствах, даже самых худших (температура минус 40С или минус 5С, но с гололедом), усилия тяжения достигались максимально возможных, но в то же время не выходили за норму.
То есть, если летом при хороших погодных условиях вы натяните провода по таблице, а не “на глазок”, то и зимой при самом плохом развитии событий, у вас ничего не сломается и не оборвется.
Монтажные таблицы и стрелу провеса для высоковольтного СИП-3 можно скачать отсюда (Пособия по проектированию — Книга 4.1 страница 26-50).
Сам по себе провод СИП очень прочный. Он существенно отличается по своим свойствам от не изолированного голого провода АС.
Поэтому натягивать его в струну нельзя.
Если у вас нет специальных измерительных динамометров, то лучше пусть она провисает. Главное обеспечить габарит над дорогой.
По крайней мере, никаких захлестов и аварийных отключений из-за этого не будет. А ВЛИ-0,4кв спокойно прослужит свои отведенные 40 лет.
Как же воспользоваться этими таблицами на практике в реальных условиях? Для того чтобы правильно натянуть по ним линию СИП, можно применить два способа:
- воспользоваться динамометром
- замерить в одном пролете стрелу провеса вручную
Тяжение СИП через динамометр
При использовании динамометра, одного усилия тяжение, взятого из таблицы не достаточно. Необходимо еще знать приведенный анкерный пролет. Что это такое?
Это пролет или пролеты на ВЛ между двумя анкерными опорами. Между ними может быть как одна, так и несколько промежуточных опор.
При этом в расчетных таблицах указываются данные именно для приведенных пролетов. Они представляют из себя некое среднее математическое значение.
Связано это с тем, что линии не бывают всегда равномерными. И расстояния между опорами иногда отличаются на несколько десятков метров.
Допустим, у вас есть два анкера и одна промежуточная опора между ними. Длина первого пролета 40 метров, а второго всего 10м. Понятно, что при одинаковом тяжении, в большем пролете стрела провеса всегда будет больше.
Поэтому само тяжение, определяется именно для усредненного значения. Рассчитывается средний приведенный пролет по следующей формуле:
- Li – это длина одного пролета в метрах или км
- ∑Li – сумма всех пролетов
Рассчитав значение по этой формуле, вы получите итоговый приведенный пролет. Для нашего случая (40м+10м) он будет 25м.
Далее с помощью интерполяции в таблице ищем требуемое тяжение. В табличных данных при пролетах до 40м, значения разбиты с шагом в 2м.
При более длинных расстояниях, обычно фигурируют целые значения 40-45-50м. Вам понадобится подобрать ближайшее.
Узнав требуемую величину, натягиваете СИП на конечной опоре через динамометр.
Для того, чтобы сделать это правильно — просто контролируйте показания шкалы измерительного прибора, дабы не выйти за границы этого усилия.
Замер и расчет стрелы провеса СИП провода
Второй способ для тех, у кого нет при себе подобных измерительных инструментов. В этом случае придется вручную, поднявшись на две промежуточные опоры ВЛИ, визировать расчетную стрелу провеса. Ровно также, как это делается на ЛЭП с голыми проводами.
Но для этого вам сначала потребуется определить визируемый пролет. Лучше взять самый длинный из всех имеющихся. И далее по формуле приведенной ниже, рассчитать именно для него свою стрелу провеса.
Какие переменные величины используются в этой формуле?
- Fi – стрела провеса в метрах
- Li – длина реального визируемого пролета
- Pl – вес 1км провода СИП, взятый из его технических характеристик
- T – тяжение для приведенного пролета в конкретных условиях монтажа
Последнюю переменную берете из вышерассмотренных таблиц. Она будет меняться в зависимости от окружающей температуры при монтаже.
Вот расчет для провода СИП 4*25, когда расстояние между двумя выбранными опорами 40м. Монтаж происходит летом при t=20С.
После проделанных вычислений, электромонтер поднимается на промежуточные опоры и визуально по рейке контролирует данную стрелу в расчетном пролете.
Получив нужный размер, провода окончательно закрепляют на анкерах и СИП перекидывается с раскаточных роликов в поддерживающие зажимы.
Таким образом, при монтаже ВЛ можно обойтись всего лишь обычной измерительной рейкой со шкалой в сантиметрах, а замеры делать в одном единственном пролете.
Даже без применения специальных динамометров, линия СИП при этом также будет соответствовать заявленным параметрам и прослужит отведенный ей срок.
Безусловно, расчетных таблиц в типовых проектах великое множество, и выбор тех или иных параметров по ним, зависит в первую очередь от вашего климатического района. В выше рассмотренных примерах брались усредненные данные.
В каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход для обеспечения максимально точного результата в расчетах.
Источник
Поделиться новостью в соцсетях
« Предыдущая запись Следующая запись »
Популярное
- 6413
- 5056
- 4923
- 4350
- 2835
4. Составить для проводов монтажную таблицу и построить монтажные графики, соответствующие характерным длинам промежуточных пролетов линии.
Доля реализации вытяжки за время монтажа от полной вытяжки:
То есть приблизительно 30,6% от полной вытяжки реализуется при монтаже.
Для стали, используемой в проводах воздушных линий, модуль характеристики начального растяжения равен модулю предельной характеристики:
Модуль характеристики начального растяжения:
Модуль предельной характеристики:
Модуль монтажной характеристики:
Воспользуемся оценочной формулой для определения приведенного пролета:
Так как , то для приведенного пролета определяющим по прочности провода является нормативное сочетание климатических условий при наибольшей нагрузке.
Исходные условия:
Искомые условия – монтажные:
Монтажные таблицы и графики строятся для всего диапазона рабочих температур провода с шагом.
Уравнение состояния провода для расчета монтажных напряжений с учетом вытяжки провода:
Уравнение состояния провода через коэффициенты:
Расчет ведется по итерационному методу Ньютона:
Расчет выполняется до заданной точности .
Для расчета начального приближения монтажного напряжения используются следующие формулы:
При :
Результаты расчета монтажных напряжений для остальных монтажных температур сведены в таблицу 4.1.
Таблица 4.1.
-35 | -65,49 | 249666,91 | 45,629 | 47,128 | 47,092 |
-30 | -71,86 | 249666,91 | 44,538 | 46,058 | 46,021 |
-25 | -78,23 | 249666,91 | 43,522 | 45,047 | 45,010 |
-20 | -84,6 | 249666,91 | 42,572 | 44,090 | 44,053 |
-15 | -90,97 | 249666,91 | 41,682 | 43,182 | 43,146 |
-10 | -97,34 | 249666,91 | 40,846 | 42,321 | 42,286 |
-5 | -103,71 | 249666,91 | 40,058 | 41,504 | 41,469 |
0 | -110,08 | 249666,91 | 39,313 | 40,726 | 40,693 |
5 | -116,45 | 249666,91 | 38,609 | 39,985 | 39,954 |
10 | -122,82 | 249666,91 | 37,942 | 39,279 | 39,249 |
15 | -129,19 | 249666,91 | 37,307 | 38,605 | 38,577 |
20 | -135,56 | 249666,91 | 36,704 | 37,961 | 37,935 |
25 | -141,93 | 249666,91 | 36,129 | 37,346 | 37,321 |
30 | -148,3 | 249666,91 | 35,580 | 36,757 | 36,733 |
35 | -154,67 | 249666,91 | 35,055 | 36,192 | 36,170 |
40 | -161,04 | 249666,91 | 34,553 | 35,651 | 35,630 |
45 | -167,41 | 249666,91 | 34,072 | 35,131 | 35,111 |
Необходимо выполнить расчет зависимостей монтажных стрел провеса от монтажной температуры. В качестве характерных пролетов рассматриваются приведенный, габаритный и максимально возможной длины.
Монтажная стрела провеса в приведенном пролете:
Монтажная стрела провеса в габаритном пролете:
Монтажная стрела провеса в максимальном пролете:
При :
Результаты расчета монтажных стрел провеса для остальных значений монтажной температуры сведены в монтажную таблицу 4.2.
Таблица 4.2.
Монтажные стрелы провеса (м) при | ||||
= 279,44 | = 310,49 | = 388,1125 | ||
-35 | 7,05 | 8,70 | 13,59 | 47,092 |
-30 | 7,21 | 8,91 | 13,91 | 46,021 |
-25 | 7,37 | 9,11 | 14,22 | 45,010 |
-20 | 7,53 | 9,30 | 14,53 | 44,053 |
-15 | 7,69 | 9,50 | 14,84 | 43,146 |
-10 | 7,85 | 9,69 | 15,14 | 42,286 |
-5 | 8,00 | 9,88 | 15,44 | 41,469 |
0 | 8,16 | 10,07 | 15,73 | 40,693 |
5 | 8,31 | 10,26 | 16,02 | 39,954 |
10 | 8,46 | 10,44 | 16,31 | 39,249 |
15 | 8,60 | 10,62 | 16,59 | 38,577 |
20 | 8,75 | 10,80 | 16,88 | 37,935 |
25 | 8,89 | 10,98 | 17,15 | 37,321 |
30 | 9,03 | 11,16 | 17,43 | 36,733 |
35 | 9,18 | 11,33 | 17,70 | 36,170 |
40 | 9,31 | 11,50 | 17,97 | 35,630 |
45 | 9,45 | 11,67 | 18,23 | 35,111 |
Монтажные графики представлены на рис.4.
Рис.4. Монтажные графики.
Определить углы защиты проводов на промежуточной опоре и выполнить расчет натяжения грозозащитного троса по условию защиты линии от грозовых перенапряжений; проверить механическую прочность троса.
Так как номинальное напряжение ВЛ 220 кВ, крепление грозозащитного троса, согласно ПУЭ, осуществляется с помощью изоляторов, шунтированных искровыми промежутками не менее 40 мм. Изолированное крепление троса следует выполнять с помощью подвесных изоляторов.
В рассматриваемой задаче крепление троса осуществляется с помощью одного стеклянного изолятора, высотой 44 см.
Рис.5.1. Промежуточная двухцепная свободностоящая стальная опора П220-2
5.1. Углы защиты проводов на промежуточной опоре и их соответствие требованиям ПУЭ по защите ВЛ от грозовых перенапряжений.
В ПУЭ установлено, что для одностоечных стальных опор с одним грозозащитным тросом углы защиты проводов должны быть не больше 30°.
Рассчитаем углы защиты проводов на промежуточной опоре. Для проводов, подвешенных на верхней траверсе:
Для проводов, подвешенных на средней траверсе:
Углы защиты проводов на промежуточной опоре удовлетворяют требованиям ПУЭ по грозозащите ВЛ.
5.2. Рассчитаем напряжение в тросе, необходимое для устранения прорывов грозовых разрядов к проводам ВЛ и возможных перекрытий с троса на провода ВЛ при разрядах молнии в трос в середине пролета.
5.2.1. Определим стрелу провеса провода для приведенного пролета при климатических условиях, соответствующих грозовым перенапряжениям, т.е. при температуре
ветровом давлении
Так как
Рассчитываем горизонтальную удельную нагрузку от давления ветра на провод, свободный от гололеда:
Тогда наибольшая удельная нагрузка на провод при условиях грозовых перенапряжений:
Угол отклонения кривой провисания провода от вертикальной плоскости:
Составляем уравнение состояния провода в комбинированной форме записи для приведенного пролета и решаем его относительно стрелы провеса провода при условиях грозовых перенапряжений.
Так как определяющим по прочности провода является нормативное сочетание климатических условий при наибольшей нагрузке.
Исходные условия m при наибольшей нагрузке:
Искомые условия n при грозовых перенапряжениях:
;
;
Уравнение состояния провода в традиционной форме записи:
Уравнение состояния провода в традиционной форме через коэффициенты:
Уравнение состояния провода в комбинированной форме записи:
Уравнение состояния провода в комбинированной форме через коэффициенты:
Расчет ведется по итерационной формуле метода Ньютона, полученной для уравнение состояния провода в комбинированной форме записи:
Расчет выполняется до заданной точности .
В качестве начального приближения принимается значение допустимой стрелы провеса провода:
5.2.2. Определяется напряжение в проводе при условии грозовых перенапряжений.
5.2.3. Так как расстановка опор по продольному профилю трассы не производилась, примем, что внутри анкерованного участка максимальная длина пролета может достигать значения:
Определим стрелу провеса провода в пролете максимальной длины при грозовых перенапряжениях.
Определим вертикальную проекцию стрелы провеса провода в пролете максимальной длины:
5.2.4. Определяется наибольшая вертикальная проекция стрелы провеса троса, при которой обеспечивается нормируемое ПУЭ расстояние по вертикали между тросом и проводом в середине пролета максимальной длины.
Так как , то:
Наибольшая вертикальная проекция стрелы провеса троса:
расстояние по вертикали между тросом и проводом в середине пролета максимальной длины меньше, чем на опоре. Следовательно, примем
В этом случае расстояние по вертикали между тросом и проводом в середине пролета такое же как на опоре, соответственно и углы защиты в середине пролета такие же как на опоре.
5.2.5. Рассчитывается напряжение в тросе, при котором обеспечивается наибольшая вертикальная проекция стрелы провеса троса, вычисленная с учетом требований ПУЭ.
Определяется горизонтальная удельная нагрузка от давления ветра при грозовых перенапряжениях на трос свободный от гололеда:
Вычисляется суммарная наибольшая нагрузка на трос при условии грозовых перенапряжений:
Определяется угол отклонения кривой провисания троса от вертикальной плоскости:
Т.к. трос имеет изолированную подвеску, т.е. существует возможность смещения точек его крепления на промежуточной опоре, то значение напряжения следует вычислять для приведенного пролета.
Вертикальная проекция стрелы провеса троса при грозовых перенапряжениях для приведенного пролета:
Вычисляем стрелу провеса троса в приведенном пролете при условиях грозовых перенапряжений:
Тогда
Полученное таким образом значение напряжения в тросе является минимально возможным по условию защиты проводов от грозовых перенапряжений в середине пролета.
5.3. Выполняется проверка троса на механическую прочность.
Для этого рассчитываются значения напряжения в тросе при среднеэксплуатационных условиях по вырожденным уравнениям состояния.
При :
а) исходные условия соответствуют :
б) исходные условия соответствуют :
При :
а) исходные условия соответствуют :
б) исходные условия соответствуют :
Таким образом, для монометаллического грозозащитного стального троса необходимо и достаточно определить только .
Для наглядности, чтобы построить зависимости среднеэксплуатационного напряжения в тросе от длины пролета, рассчитаем значение второго критического пролета для троса.
Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в тросе от длины пролета представлены на рис. 5.3.
Рис.5.3. Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в тросе от длины пролета.
Так как , то определяющим по прочности троса является нормативное сочетание климатических условий при. Таким образом, для проверки механической прочности троса нужно вычислить напряжение в тросе при наибольшей нагрузке и сравнить его с допустимым
Исходные условия:
Искомые условия при наибольшей нагрузке:
Уравнение состояния троса:
Уравнение состояния троса через коэффициенты:
Расчет ведется по итерационной формуле метода Ньютона:
Расчет выполняется до заданной точности .
Так как , то начальное приближение напряжения рассчитывается как:
Точность достигнута. , следовательно, трос марки ТК-11 удовлетворяет как требованиям по условиям грозозащиты ВЛ, так и требованиям по механической прочности.
Монтажные провода и кабели их назначение и описание
Вступление
Все выпускаемые провода и кабели объединяет одна общая характеристика по назначению, они электрические. То есть, проводов и кабели всех типов, видов и марок, предназначены для переноса электрической энергии на расстояния.
В зависимости от мощности переносимой энергии (напряжения и тока), предусмотренных расстояний и особенностей окружающей среды, электрические провода и кабели подразделяются на более конкретные типы.
Среди кабельной продукции общего назначения, можно выделить два вида проводов и кабелей, с некоторыми из них мы сталкиваемся каждый день. Это
- Силовые электрические кабели и провода.
- Монтажные провода и кабели.
Силовая кабельная продукция предназначена для передачи электрической энергии и её распределения в электрических сетях и цепях напряжением от 0,22кВ до 110кВ. С самым простым видом силовых проводов, мы сталкиваемся каждый день, включая бытовой прибор в розетку.
Монтажные провода и кабели, объединяют специальную группу кабельной продукции, предназначенной для передачи электрической энергии в пределах одной электрической установки, электрического прибора или аппарата.
Отличает монтажные провода и кабели их назначение (невысокие токовые нагрузки), как следствие небольшие сечения жил и неподвижный, четко зафиксированный, способ монтажа.
Нужно отметить, что есть отдельные марки монтажных проводов, в назначении которых, наряду с неподвижным, предусмотрен и подвижный способ приборного, межприборного соединений.
Монтажные провода и кабели описание
Назначение монтажных проводов и кабелей определяет особенности их конструкции. Сечение жилы монтажных проводов не превышает 6 мм2. Если быть точнее сечение жил монтажных проводов колеблется от 0,05 до 6кв.мм. В проводах количество жил, до трех, в кабелях количество жил больше.
По конструкции жил, выпускаются монтажные провода многожильные и одножильные. Материал для изготовления жил, электротехническая медь, в некоторых марках медь посеребрена. Для удобства монтажа, большинство марок монтажных проводов выпускают с лужеными жилами.
Многожильные монтажные провода имеют жилы состоящие из скрученных медных, чаще луженых, проволок.
Особое внимание в конструкции монтажных проводов уделяют экранированию жил. Сетчатая изоляция из медной сетки, защищает приборы и оборудование, где используются монтажные провода от помех.
Маркировка монтажных проводов и кабелей
Главная отличительная особенность маркировки монтажных проводов и кабелей это заглавная буква М в начале маркировки.
- Следующие буквы в маркировке обозначают основные характеристики и назначение проводов (кабелей).
- Изоляции: В – ПВХ, П – полиэтилен; С – стекловолокно или спекаемая пленка; Ц – плёнка; Ш –полиамидный шелк;
- Буква Г означает, что провод гибкий многопроволочный;
- Буква Д означает двойную оплетку;
- Л – лакировка провода;
- Последняя буква Э, означает, что провод экранированный.
- Буква Э после М означает что провод эмалированный.
©Elesant.ru
Натяжение СИП провода и расчет стрелы провеса
Одним из наиболее важных моментов при монтаже провода СИП, является задание ему правильного тяжения.
При строительстве ВЛИ и ВЛЗ вы можете использовать современные и супердорогие инструменты и приспособления (мотолебедка), применять надежную европейскую арматуру (Ensto и Sicame), но стоит вам ошибиться всего лишь в одном моменте, грубо говоря перетянуть СИП больше положенного, и через год вся ваша работа пойдет насмарку.
Конечно любому электромонтеру понятно, что ни СИП, ни голые провода А или АС, и даже современные инновационные AEROZ нельзя натягивать в струну.
Хотя со стороны это визуально красиво, однако значительно снижает надежность эксплуатируемой ВЛ. Даже опоры, спокойно выдерживающие большие изгибающие моменты, начнут гнуться и наклоняться.
Либо какой-то из элементов анкерного крепления не выдержит нагрузки и обломится. При правильном монтаже крюка на опоре, в первую очередь должен разойтись замок на бандажной ленте.
Сам СИП при этом упадет на землю без серьезных повреждений оболочки. Но не всегда монтаж арматуры осуществляется при помощи стальной бандажной ленты.
Зачастую применяются сквозные крюки.
Как же правильно рассчитать тяжение изолированной линии с проводами СИП, чтобы при низких температурах не появлялось больших изгибающих моментов, а сам провод и арматура не подвергались повышенным нагрузкам?
Монтажные таблицы для СИП
В этом деле вам помогут монтажные таблицы. Они есть практически в любом типовом проекте.
Ознакомиться и скачать таблицы тяжений и расчетных стрел провеса (от Ensto) для провода СИП-4 можно отсюда (со страницы 32 до страницы 104).
Правда не забывайте пересчитывать именно монтажное тяжение во всем проводе. Так как в табличках стоят данные по механическому напряжению.
Также для перевода мПа в более удобный формат кгс или кН, применяемый на шкалах динамометров, можно воспользоваться удобным онлайн конвертером по ссылке отсюда.
Давайте в качестве примера рассмотрим два крайних случая:
- при монтаже используется минимальное сечение 4*25
- и наоборот максимальное 4*120
Из табличных данных хорошо видно, как меняется провис СИП у правильно натянутого провода в зависимости от температуры.
При длине пролета в 30 метров между опорами и температуре +20С, стрела провеса должна быть около полуметра. Тяжение для этого же провода не превышает 84кг.
Это не очень большая величина, и у многих возникает соблазн натянуть линию посильнее. Благо сделать это можно даже вручную двумя-тремя монтерами, без применения специальных лебедок.
Однако зимой, когда температура окружающего воздуха в течение долгого времени держится на уровне ниже 20 градусов и доходит до -30С, все резко меняется. Правильно натянутый СИП сечением 25мм2 уже провисает всего на 14см! А если вы его летом чуть-чуть перетянули, то вот тут и возникают лишние изгибающие и вырывающие усилия.
Это все передается опорам и анкерным зажимам. При -30С тяжение увеличивается в 4 раза и достигает 323кг.
Для СИП 4*120 при t=+20С, стрела провеса будет 86см. А при -30С поднимется до 0,6м. С одной стороны, визуально разница здесь будет не так заметна.
Однако сами посмотрите на усилие тяжения. Оно и летом то превышает 200кг, не говоря уже про зимний максимум или гололед.
Все эти таблицы рассчитаны таким образом, чтобы у вас при любых обстоятельствах, даже самых худших (температура минус 40С или минус 5С, но с гололедом), усилия тяжения достигались максимально возможных, но в то же время не выходили за норму.
То есть, если летом при хороших погодных условиях вы натяните провода по таблице, а не “на глазок”, то и зимой при самом плохом развитии событий, у вас ничего не сломается и не оборвется.
Монтажные таблицы и стрелу провеса для высоковольтного СИП-3 можно скачать отсюда (Пособия по проектированию — Книга 4.1 страница 26-50).
Поэтому натягивать его в струну нельзя.
Если у вас нет специальных измерительных динамометров, то лучше пусть она провисает. Главное обеспечить габарит над дорогой.
По крайней мере, никаких захлестов и аварийных отключений из-за этого не будет. А ВЛИ-0,4кв спокойно прослужит свои отведенные 40 лет.
Как же воспользоваться этими таблицами на практике в реальных условиях? Для того чтобы правильно натянуть по ним линию СИП, можно применить два способа:
- воспользоваться динамометром
- замерить в одном пролете стрелу провеса вручную
Тяжение СИП через динамометр
При использовании динамометра, одного усилия тяжение, взятого из таблицы не достаточно. Необходимо еще знать приведенный анкерный пролет. Что это такое?
Это пролет или пролеты на ВЛ между двумя анкерными опорами. Между ними может быть как одна, так и несколько промежуточных опор.
При этом в расчетных таблицах указываются данные именно для приведенных пролетов. Они представляют из себя некое среднее математическое значение.
Связано это с тем, что линии не бывают всегда равномерными. И расстояния между опорами иногда отличаются на несколько десятков метров.
Допустим, у вас есть два анкера и одна промежуточная опора между ними. Длина первого пролета 40 метров, а второго всего 10м. Понятно, что при одинаковом тяжении, в большем пролете стрела провеса всегда будет больше.
Поэтому само тяжение, определяется именно для усредненного значения. Рассчитывается средний приведенный пролет по следующей формуле:
- Li – это длина одного пролета в метрах или км
- ∑Li – сумма всех пролетов
Рассчитав значение по этой формуле, вы получите итоговый приведенный пролет. Для нашего случая (40м+10м) он будет 25м.
Далее с помощью интерполяции в таблице ищем требуемое тяжение. В табличных данных при пролетах до 40м, значения разбиты с шагом в 2м.
При более длинных расстояниях, обычно фигурируют целые значения 40-45-50м. Вам понадобится подобрать ближайшее.
Узнав требуемую величину, натягиваете СИП на конечной опоре через динамометр.
Для того, чтобы сделать это правильно — просто контролируйте показания шкалы измерительного прибора, дабы не выйти за границы этого усилия.
Замер и расчет стрелы провеса СИП провода
Второй способ для тех, у кого нет при себе подобных измерительных инструментов. В этом случае придется вручную, поднявшись на две промежуточные опоры ВЛИ, визировать расчетную стрелу провеса. Ровно также, как это делается на ЛЭП с голыми проводами.
Но для этого вам сначала потребуется определить визируемый пролет. Лучше взять самый длинный из всех имеющихся. И далее по формуле приведенной ниже, рассчитать именно для него свою стрелу провеса.
Какие переменные величины используются в этой формуле?
- Fi – стрела провеса в метрах
- Li – длина реального визируемого пролета
- Pl – вес 1км провода СИП, взятый из его технических характеристик
- T – тяжение для приведенного пролета в конкретных условиях монтажа
Последнюю переменную берете из вышерассмотренных таблиц. Она будет меняться в зависимости от окружающей температуры при монтаже.
Вот расчет для провода СИП 4*25, когда расстояние между двумя выбранными опорами 40м. Монтаж происходит летом при t=20С.
После проделанных вычислений, электромонтер поднимается на промежуточные опоры и визуально по рейке контролирует данную стрелу в расчетном пролете.
Получив нужный размер, провода окончательно закрепляют на анкерах и СИП перекидывается с раскаточных роликов в поддерживающие зажимы.
Таким образом, при монтаже ВЛ можно обойтись всего лишь обычной измерительной рейкой со шкалой в сантиметрах, а замеры делать в одном единственном пролете.
Даже без применения специальных динамометров, линия СИП при этом также будет соответствовать заявленным параметрам и прослужит отведенный ей срок.
Безусловно, расчетных таблиц в типовых проектах великое множество, и выбор тех или иных параметров по ним, зависит в первую очередь от вашего климатического района. В выше рассмотренных примерах брались усредненные данные.
В каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход для обеспечения максимально точного результата в расчетах.
Статьи по теме
Расчет сечения кабеля по току
Без электричества жизнь современного человека представить сейчас просто невозможно. Но при небрежном отношении к себе оно способно становиться не другом, а смертельно опасным врагом. Даже на бытовом уровне эксплуатация электрических сетей, систем и приборов требует строгого соблюдения целого ряда непреложных правил.
Расчет сечения кабеля по токуИ, кстати, одним из наиболее уязвимых мест именно в сфере конечного потребления электроэнергии, то есть в жилых домах и квартирах, является электропроводка. А именно – неправильно выполненный расчет сечения кабеля по току нагрузки, из-за чего чаще всего случаются аварии с очень тяжелыми, а иногда – и трагичными последствиями.
Проблема часто в том, что владельцы жилья попросту не видят связи между сечением проводника и мощностью подключаемой нагрузки: «идет ток – и ладно». Встречаются и такие ситуации, когда при строительстве подрядчики явно «халтурили», и, пытаясь максимально сэкономить на материалах, скрытно уложили некачественные или не соответствующие проекту провода. Сплошь и рядом случаи, когда продолжает эксплуатироваться старая проводка, смонтированная может быть и правильно, но когда-то очень давно, то есть явно не рассчитанная на современную насыщенность жизни людей электрическими бытовыми приборами.
В настоящей публикации будет рассмотрено несколько путей оценки соответствия сечения проводника реальным условиям эксплуатации электроприборов.
Несколько базовых понятий
А для чего вообще необходимо рассчитывать сечение проводов? Нельзя ли ограничиться подбором «на глаз»?
Нет, нельзя, так как совсем несложно впасть в две крайности:
- Проводник недостаточного сечения начинает сильно перегреваться. Это ведет к оплавлению изоляции проводки, созданию условий для самовозгорания, для коротких замыканий. Все это становится причиной разрушительных пожаров, часто сопровождающихся человеческими трагедиями.
- Проводники избыточного диаметра, безусловно, такими опасностями не грозят. Но зато они и существенно дороже (особенно если разговор идет о медных кабелях), и не столь удобны в работе. Получаются совершенно неоправданные материальные и трудовые затраты.
Так что руководствоваться следует принципом разумной достаточности. Тем более что произвести необходимые вычисления – по силам каждому, кто хоть немного разбирается в азах математики и физики.
Для начала вспомним некоторые понятия, многим, наверное, и без того хорошо известные. Но просто для того, чтобы в дальнейшем изложении не появилось разночтений.
Провода одножильные и многожильные
С этим вопросом часто бывает путаница, в том числе в статьях, опубликованных на интернет-сайтах.
Итак, в качестве проводника в проводах и кабелях может использоваться одна проволока — с точки зрения электрической проводимости — это оптимальный вариант.
Но для достижения гибкости кабельной продукции приходится использовать более сложные конструкции – множество тонких проволочек, обычно скрученных при этом в «косичку». Чем больше таких проволочек – тем более гибким получается проводник.
Однако, это не следует путать с многожильностью провода. Под отдельной жилой подразумевается именно отдельный проводник. Чтобы стало понятнее – смотрим на иллюстрацию.
На картинке ниже – примеры одножильного провода. Просто с левой стороны – жесткий однопроволочный, а с правой – более гибкий многопроволочный вариант.
И слева, и справа — это одножильный провод.Если провод (кабель) конструктивно совмещает два изолированных друг от друга проводника или больше, он становится двухжильным, трехжильным и т.п. Но он также может оставаться одно- или многопроволочным.
Двухжильный многопроволочный проводАналогичная ситуация и с кабелями. По определению, кабель – это конструкция из нескольких изолированных друг от друга проводников, заключенных в общую изолирующую и защитную оболочку. А вот проводники также могут быть одно- или многопроволочными.
Трехжильные силовые кабели – с однопроволочными или многопроволочными жиламиЖесткие однопроволочные изделия хороши для неподвижных участков проводки, например, вмуровываемых в стены. Многопроволочные провода и кабели отлично подходят для тех участков, где бывает нужна подвижность — типичным примером являются шнуры питания бытовой техники и осветительных приборов.
Итак, все последующие расчеты будут вестись для сечения жилы провода или кабеля.
При оценке условий расположения проводов в дальнейшем могут быть варианты, когда придется представлять разницу, например, между тремя одножильными проводами, протянутыми в одной трубе, или одним трехжильным кабелем.
Диаметр и площадь поперечного сечения провода
Два взаимосвязанных параметра, которые порой по неопытности путают. Смотрим на схему – по ней все станет понятно.
Слева – диаметр проводника (жилы), измеряется в миллиметрах. Справа – площадь поперечного сечения проводника, измеряется в мм².Во всех справочника обычно используется параметр сечения, так как именно по этому критерию производится классификация различных марок проводов и кабелей.
Но это хорошо, если известна марка кабеля (провода). Если нет, то сечение остается подсчитать, опираясь на диаметр, который можно измерить штангенциркулем или микрометром.
Диаметр жилы (проволоки) поддается обычному измерению. Площадь сечения – только расчёту.Формулу площади круга должны, наверное, помнить все. Но тем не менее – приведем ее на всякий случай.
Sc = π × d² / 4 ≈ 3.14 × d² / 4 ≈ 0.785 × d²
Знак «примерно равно» применен только потому, что взято округление числа π до сотых, всем известное значение π ≈ 3,14. Но в нашем случае такой точности – более чем достаточно!
Это формула сечения однопроволочного проводника. А если нужно найти сечение неизвестного провода, с многопроволочной жилой?
Тоже ничего сложного. Жила распушается, чтобы появилась возможность подсчитать количество проволочек в «косичке». И останется только микрометром или штангенциркулем промерить диаметр одной проволочки.
Sc = n × π × d² / 4 ≈ n × 3.14 × d² / 4 ≈ 0.785 × n × d²
где n – это количество проволочек в одной жиле.
Калькулятор пересчёта диаметра проводника в площадь его поперечного сечения
Перейти к расчётам
Основные электрические параметры цепи
При проведении расчетов нам могут понадобиться формулы, показывающими взаимосвязь между основными электрическими параметрами.
- Базовой формулой для цепей переменного и постоянного тока является известный закон Ома, гласящий¸ что сила тока в проводнике (на участке цепи) прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.
I = U / R
I — сила тока, ампер, А.
U — напряжение (разность потенциалов), вольт, В.
R — электрическое сопротивление, ом, Ом.
Из этой формулы несложно вывести другие:
U = I × R
R = U / I
- Теперь обратимся к мощности электрического тока.
Для начала – работа, выполняемая электрическим током. Она равна произведению силы тока на напряжение и на длительность промежутка времени, в течение которого она выполнялась.
А = I × U × Δt
А — работа электрического тока, джоулей, Дж.
Δt — длительность периода, секунд, с.
Но более наглядной величиной всегда является мощность, то есть показатель работы, выполненной за единицу времени, например, секунду.
P = A / Δt = I × U × Δt / Δt = I × U
P — мощность электрического тока, джоулей в секунду или ватт, Вт.
- Отсюда напрашивается целый каскад производных формул, описывающих взаимосвязи напряжения, силы тока, сопротивления и мощности между собой. Чтобы не перечислять все формулы «в столбик», можно привести хорошо понятное графическое их представление.
- Вернемся к сопротивлению проводника. Как оно выражается через ток и напряжение – мы уже знаем.
Но оно в первую очередь зависит от материала изготовления проводника и его геометрических размеров. Описывается эта зависимость следующей формулой:
R = ρ × L / S
ρ — удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник. Показывает, какое сопротивление имеет проводник длиной 1 метр с площадью поперечного сечения 1 мм².
Как правило, на практике в электротехнике чаще всего встречаются алюминий и медь. Реже применяются стальные проводники, но обычно – лишь в качестве каких-то токонесущих деталей электротехнической арматуры.
Для алюминия удельное сопротивление равно 0,029 Ом×м, у меди оно пониже – 0,0175 Ом×м.
L — длина линии (участка цепи) метров, м.
S — площадь поперечного сечения проводника, мм²
Эти соотношения полезно знать, так как иногда приходится оценивать собственные резистивные потери мощности на линиях большой протяженности.
- Акцентируем внимание еще на одном взаимоотношении, которое, в принципе, уже было рассмотрено выше. Это – количество тепла, выделяемое проводником при прохождении по нему электрического тока. Описывается уравнением Джоуля-Ленца.
Q = I² × R × Δt
Как видно, нагрев проводника (Q) лежит в квадратичной зависимости от силы тока (I) и от сопротивления (R). Понятно, что при всех остальных равных параметрах медный провод будет иметь более низкое сопротивление, нежели алюминиевый, то есть при одинаковой нагрузке греться станет существенно меньше.
Так оно и есть – это будет очень хорошо заметно дальше, при работе с таблицами.
- Можно еще вспомнить понятие плотности тока. Здесь все относительно просто – это количество ампер на единицу площади сечения проводника. Этот термин будет задействован в одном из способов оценки проводки.
Далеко не все их показанных формул и определений понадобятся для правильного подбора сечения проводника. Но зато они помогают более «рельефно» представить взаимосвязи между разными величинами.
Материалы изготовления проводки
Об этом уже вкратце говорилось – в подавляющем большинстве случаев используются медь и алюминий. Провода из иных металлов и сплавов если и встречаются, то имеют очень узкую специализацию.
Медь выигрывает у алюминия практически по всем статьям!Сравнение меди и алюминия практически по всем статьям показывает ее преимущество.
- Удельное сопротивление даже просто в «чистом виде» у меди практически в полтора раза ниже.
- Оба этих металла от контакта с кислородом покрываются тонким слоем окислов. Однако, к меди этот слой практически не становится препятствием для токопроводимости. То есть в местах контактных соединений особых проблем не возникает (низкое переходное сопротивление).
А вот окислы алюминия по своим качествам близки к диэлектрикам. И проводимость обеспечивается только тем, что этот слой очень тонок. В местах механических контактов проблем значительно больше. Поэтому рекомендуется зачистка проводников, а также использование специальных смазок, предотвращающих поверхностную коррозию алюминия.
- Медь прочнее алюминия. Она в меру пластична, что позволяет достигать надёжных контактов при обжиме. Сломать медный проводник механическим воздействием – довольно сложно.
Переломить же алюминиевый провод можно буквально через несколько изгибов по одному месту. Недостаток упругости этого металла (слишком уж высокая пластичность) приводит к тому, что после выполнения скруток или обжима в клеммах, то есть при стабилизировавшейся механической нагрузке, алюминий продолжает «течь». А это значит, что надежность механических контактных соединений всегда постоянно снижается и требует регулярной подтяжки.
- Оптимальный вариант контактов для любого металла – это сварка или пайка. Но и по этим позициям медь впереди. Произвести пайку меди можно, не прибегая к каким-то сложным технологическим приёмам. Пайка или сварка алюминия требует использования специальных припоев и флюсов, и неопытному человеку выполнить эту операцию – крайне затруднительно.
- Единственные позиции, по которым алюминий обходит медь – он втрое легче и значительно дешевле. Этим и объясняется его широкое использование в эпоху массового городского многоэтажного строительства. Сейчас же по действующим СНиП в качестве проводки в жилых домах должна использоваться исключительно медь.
Как правильно определить сечение провода
С теорией закончили. Пора переходить к основному вопросу темы – как же определить требуемое сечение токонесущей жилы для различных условий эксплуатации электропроводки.
Здесь возможны несколько вариантов поиска нужного результата.
Выбрать можно тот, который покажется наиболее удобным или подходящим к конкретному случаю.
Расчет через допустимую плотность тока
Изо всего изложенного выше уже должно быть понятно, что главным ограничителем при выборе требуемого сечения является резистивный нагрев проводников, способный привести к плавлению изоляции, к коротким замыканиям, к перегреву окружающих материалов вплоть до вероятности самовозгорания.
То есть выбираемое сечение провода должно исключать подобные явления.
Проведение точных теплотехнических расчетов – дело очень непростое. Но специалисты уже многое сделали в этом плане, так что можно воспользоваться их наработками.
В частности, ими просчитана безопасная плотность тока, которая не вызывает опасного нагрева проводника до температур, способных вызвать плавление наиболее распространенной в наше время ПВХ или ПЭ изоляции.
Так, для проводников, находящихся в условиях условной комнатной температуры (+20℃), эта плотность тока составляет:
Материал проводов | Оптимальная плотность тока, А/мм² | |
---|---|---|
Расположение проводки | Открытая | Закрытая |
Алюминий | 3.5 | 3 |
Медь | 5 | 4 |
Сразу оговорим разницу между открытой и закрытой проводками.
- Открытая встречается не столь часто. Она прокладывается по стенам или потолкам на хомутах или изоляторах, может быть воздушной — самонесущей или же удерживаться несущим тросом. К открытым проводкам можно отнести и сетевые шнуры, удлинители, если, конечно, они не намотаны на катушки, бобины и т.п.
- Все остальное, по сути – это закрытая проводка: расположенная к кабель-каналах, коробах или гофротрубах, вмурованная в стены, проложенная в грунте и т.п. Иными словами, в любых условиях, где отсутствует нормальный теплоотвод. С опорой на этот критерий к закрытой проводке следует отнести и те участки, которые располагаются в распределительных щитах и монтажных коробках – нормального теплообмена здесь тоже нет.
Выше не зря было оговорено, что указанные показатели справедливы для комнатной температуры. Случается, что проводку приходится прокладывать в помещениях с особым температурным режимом, то есть в которых поддерживается нагрев выше обычного (предбанники, сушилки, оранжереи и т.п.) В таком случае в значение допустимой плотности тока вносятся коррективы – применяется коэффициент 0,9 на каждые 10 градусов температуры свыше + 20 ℃.
Например, на какую плотность тока следует ориентироваться, если планируется проложить медную проводку в кабель-канале для подключения ТЭНа в сушилке, в которой будет поддерживаться температура +50 ℃?
По таблице плотность тока G для закрытой медной проводки равна 4 А/мм².
Разница между нормой температуры и планируемым режимом равна
50 – 20 = 30 ℃.
То есть понижающий коэффициент должен быть учтен трижды. Но столько это означает не 0,9 × 3, а 0,9³:
G = 4 × 0,9 × 0,9 × 0,9 = 4 × 0,9³ = 4 × 0,729 = 2,92 А/мм²
На этот показатель плотности и придется ориентироваться для создания безопасной в данных условиях проводки.
Еще один пример. Скажем, в уже рассмотренных условиях проводка прокладывается для подключения двух обогревателей мощностью по 750 ватт каждый.
Суммарная нагрузка по мощности на линию получается:
Р = 750 + 750 = 1500 Вт
Пересчитаем ее в необходимый ток при напряжении 220 вольт:
I = P / U = 1500 / 220 = 6.8 А
Нормальная плотность тока для таких условий эксплуатации была нами подсчитана – 2,92 А/мм². То есть ничего уже не стоит подсчитать то сечение медной жилы, которое обеспечит безопасную плотность:
S = I / G = 6.8 / 2.92 = 2.33 мм²
Естественно, полученное значение приводится к ближайшему с округлением в большую сторону. То есть для прокладки проводки в указанных условиях подойдет медный провод сечением 2.5 мм².
В принципе, по такому же принципу можно проводить расчеты и для любых других помещений. В том числе для линий, к которым планируется подключить несколько электрических приборов различной мощности.
При этом суммарную мощность линии можно подсчитать так:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) × Кс × Кз
В скобках — мощности подключаемых к линии электроприборов, от 1 до n.
Кс – так называемый коэффициент спроса. Вряд ли все подключенные в линии приборы будут работать одновременно. То есть этот коэффициент учитывает вероятность их одновременного включения.
Расчет этого коэффициента – задача непростая, так как учитывает немало нюансов. Но так как наша публикация предназначена для электриков-любителей, которые в своей работе наверняка ограничиваются своими небольшими жилыми владениями, можно задачу упростить. А конкретно: при двух приборах коэффициент оставляем равным единице. При трех ÷ четырех – 0,8. Пять ÷ шесть – 0,75. Большего количества потребителей на линии в условиях дома или квартиры вряд ли встретится, но на всякий случай, если вдруг… – коэффициент 0,7.
Кз – коэффициент запаса. Величина необязательная. Но рачительный хозяин может подумать и наперед, что, возможно, через год-другой к этой же линии придется подключать и дополнительную нагрузку, о которой пока можно только догадываться. Так что имеет смысл сразу заложить резерв, приняв коэффициент, например, от 1,5 до 2,0. Но, повторимся, дело – добровольное, и этот коэффициент можно вообще исключить из расчетов.
Еще один важный нюанс. Реальная мощность электрического прибора может оказаться выше номинальной, указанной в паспорте. Это связано с понятиями активной и реактивной мощностей.
Не будем вдаваться особо в физику этого явления, скажем лишь, что полная мощность для некоторых типов нагрузки рассчитывается по формуле:
Pп = Pn / cos φ
Pп — полная мощность;
Pn — указанная в паспорте номинальная мощность;
cos φ — коэффициент мощности, равный косинусу угла φ — смещения фаз тока и напряжения.
Такое смещение свойственно приборам с мощным электроприводом, с высокой индуктивной нагрузкой (трансформаторами, дросселями). Значение cos φ для такой техники также указывается в паспорте изделия.
Значения номинальной мощности и cos φ на шильдике асинхронного двигателяВ бытовых условиях подобные приборы встречаются нечасто, но все же если линия проводится, скажем, для питания мощного насоса, компрессора, электродвигателя, для сварочного поста – лучше этим показателем не манкировать.
А теперь можно попробовать произвести полный расчет с учетом всего сказанного выше. Для этого читателю предлагается онлайн-калькулятор.
В поля ввода программы необходимо ввести запрашиваемые данные:
- Какая проводка будет использоваться: медная или алюминиевая, расположенная открыто или закрытая.
- Напряжение в планируемой линии.
- Если в помещении предполагается какой-то специфический температурный режим, то это следует указать – выбрать из предлагаемых вариантов. Температура в комнате ниже +25℃ будет считаться нормальной – она стоит в перечне первой и учитывается по умолчанию.
- Далее, указывается мощность планируемой к подключению нагрузки. Предусмотрено до 6 разных единиц – для бытовых условий этого обычно достаточно. При этом если поле не заполняется, то мощность считается равной нулю, то есть поле в расчет не принимается.
Два последних поля позволяют учесть нагрузку с реактивной составляющей мощности, если таковая есть. Для этого помимо номинала необходимо указать и значение cos φ. По умолчанию cos φ = 0, то есть как для обычной активной нагрузки.
- В зависимости от количества подключаемых к линии приборов в алгоритме автоматически учитывается коэффициент спроса.
- Наконец, пользователь может заложить резерв мощности, повысив коэффициент запаса, от 1 до 2 с шагом 0,1.
Результат расчета будет выдан в квадратных миллиметрах сечения жилы провода (кабеля) с точностью до сотой. Естественно, после этого придется сделать округление до ближайшего стандартного размера в большую сторону.
Калькулятор расчета площади сечения токонесущей жилы кабеля или провода
Поиск нужного сечения кабеля с помощью таблиц
Не все и не всегда любят заниматься самостоятельными расчетами. Таким пользователям можно порекомендовать воспользоваться таблицами.
По сути, это те же расчеты, выполненные специалистами по приведённым формулам. Но только для удобства их результаты сведены в табличное представление.
Например, таблица для определения допустимого сечения (и соответствующего диаметра) жилы исходя из мощности нагрузки и (или) значения силы тока для переменного напряжения 220 вольт (ОП и ЗП — открытая и закрытая проводка соответственно):
Мощность нагрузки, Вт | Ток, А | МЕДЬ | АЛЮМИНИЙ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП | ЗП | ОП | ЗП | ||||||
S, мм ² | d, мм | S, мм ² | d, мм | S, мм ² | d, мм | S, мм ² | d, мм | ||
100 | 0,43 | 0,09 | 0,33 | 0,11 | 0,37 | 0,12 | 0,40 | 0,14 | 0,43 |
200 | 0.87 | 0,17 | 0,47 | 0,22 | 0,53 | 0,25 | 0,56 | 0.29 | 0,61 |
300 | 1,30 | 0,26 | 0,58 | 0,33 | 0,64 | 0,37 | 0,69 | 0,43 | 0,74 |
400 | 1,74 | 0,35 | 0,67 | 0,43 | 0,74 | 0,50 | 0,80 | 0,58 | 0,86 |
500 | 2.17 | 0,43 | 0,74 | 0,54 | 0,83 | 0,62 | 0,89 | 0.72 | 0,96 |
750 | 3,26 | 0,65 | 0,91 | 0,82 | 1,02 | 0,93 | 1,09 | 1,09 | 1,18 |
1000 | 4,35 | 0,87 | 1,05 | 1,09 | 1,18 | 1,24 | 1,26 | 1,45 | 1,36 |
1500 | 6,52 | 1,30 | 1,29 | 1,63 | 1,44 | 1,86 | 1,54 | 2,17 | 1,66 |
2000 | 8,70 | 1,74 | 1,49 | 2,17 | 1,66 | 2,48 | 1,78 | 2,90 | 1,92 |
2500 | 10,87 | 2,17 | 1,66 | 2,72 | 1,86 | 3,11 | 1,99 | 3.62 | 2,15 |
3000 | 13.04 | 2,61 | 1,82 | 3,26 | 2,04 | 3,73 | 2.18 | 4,35 | 2,35 |
3500 | 15,22 | 3,04 | 1,97 | 3,80 | 2,20 | 4,35 | 2,35 | 5.07 | 2,54 |
4000 | 17.39 | 3,48 | 2,10 | 4,35 | 2,35 | 4.97 | 2.52 | 5,80 | 2.72 |
4500 | 19,57 | 3,91 | 2,23 | 4,89 | 2,50 | 5,59 | 2,67 | 6,52 | 2,88 |
5000 | 21,74 | 4,35 | 2,35 | 5,43 | 2,63_ | 6,21 | 2,81 | 7.25 | 3,04 |
6000 | 26.09 | 5,22 | 2,58 | 6,52 | 2,88 | 7,45 | 3,08 | 8,70 | 3,33 |
]000 | 30,43 | 6,09 | 2,78 | 7,61 | 3,11 | 8,70 | 3,33 | 10,14 | 3,59 |
8000 | 34.78 | 6,96 | 2,98 | 8,70 | 3,33 | 9,94 | 3,56 | 11,59 | 3,84 |
9000 | 39.13 | 7,83 | 3,16 | 9,78 | 3,53 | 11,18 | 3,77 | 13,04 | 4,08 |
10000 | 43,48 | 8,70 | 3,33 | 10,87 | 3,72 | 12,42 | 3,98 | 14.49 | 4,30 |
Чаще встречаются несколько иные таблицы. В них приведены стандартные сечения выпускаемой кабельной продукции, и соответствующие им допустимые значения силы тока и мощности нагрузки.
Вот такая таблица для кабелей с медными жилами:
Сечение токонесущей жилы, мм ² | Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | ||
---|---|---|---|---|
I, A | P, кВт | I, A | P, кВт | |
1.5 | 19 | 4.1 | 16 | 10.5 |
2.5 | 27 | 5.9 | 25 | 16.5 |
4 | 38 | 8.3 | 30 | 19.8 |
6 | 46 | 10.1 | 40 | 26.4 |
10 | 70 | 15.4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18.7 | 75 | 49.5 |
25 | 115 | 25.3 | 90 | 59.4 |
35 | 135 | 29.7 | 115 | 75.9 |
50 | 175 | 38.5 | 145 | 95.7 |
70 | 215 | 47.3 | 180 | 118.8 |
95 | 260 | 57.2 | 220 | 145.2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171.6 |
Аналогичная таблица – для кабелей с алюминиевыми проводниками:
Сечение токонесущей жилы, мм ² | Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | ||
---|---|---|---|---|
I, A | P, кВт | I, A | P, кВт | |
2.5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,2 |
Есть таблицы, которые сразу учитывают количество токонесущих жил в одном кабель-канале (коробе, трубе и т.п.). То есть принимается в расчет взаимное тепловое влияние в условиях ограниченности теплоотвода.
Такая таблица для медных кабелей показана ниже.
(Сокращения: ОЖ – одножильный, ДЖ – двужильный, ТЖ – трехжильный).
Сечение токонесущей жилы, мм² | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одном кабель-канале | |||||
2×ОЖ | 3×ОЖ | 4×ОЖ | 1×ДЖ | 1×ТЖ | ||
0.5 | 11 | — | — | — | — | — |
0.75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1.2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14.5 |
1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
Аналогичная таблица – для кабелей с алюминиевыми проводами:
Сечение токонесущей жилы, мм² | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одном кабель-канале | |||||
2×ОЖ | 3×ОЖ | 4×ОЖ | 1×ДЖ | 1×ТЖ | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
При желании можно отыскать таблицы более узкой специализации, например, для воздушной прокладки проводов или для подземной, причем — еще и с учетом теплоотводных качеств того или иного грунта. Но не станем ими перегружать настоящую публикацию – она рассчитана все же на начинающих электриков, которые в своем дебюте выполняют задачи попроще.
Некоторые мастера и вовсе рекомендуют брать во внимание упрощенный вариант таблицы сечений проводов и кабелей, используемых для домашней проводки. Вот такой:
Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках — алюминиевого) | Максимальный ток при длительной нагрузке, А | Максимальная мощность нагрузки. кВт | Номинальный ток защиты автомата, А | Предельный ток защиты автомата, А | Сфера применения в условиях дома (квартиры) |
---|---|---|---|---|---|
1,5 (2,5) | 19 | 4.1 | 10 | 16 | приборы освещения, сигнализации |
2,5 (4,0) | 27 | 5.9 | 16 | 25 | розеточные блоки, системы подогрева полов |
4,0 (6,0) | 38 | 8.3 | 25 | 32 | мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины |
6,0 (10,0) | 46 | 10.1 | 32 | 40 | электроплиты и электродуховки |
10,0 (16,0) | 70 | 15.4 | 50 | 63 | входные линии электропитания |
По большому счету, так оно обычно и получается.
Но напоследок рассмотрим еще один важный нюанс.
Возможная поправка сечения жилы на сопротивление линии
Любой проводник обладает собственным сопротивлением – об этом мы говорили в самом начале статьи, когда приводили значения удельного сопротивления материалов, меди и алюминия.
Оба этих металла обладают весьма достойной проводимостью, и на участках небольшой протяженности собственное сопротивление линии не оказывает сколь-нибудь значимого влияния на общие параметры цепи. Но если планируется прокладка линии большой протяженности, или, например, изготавливается удлинитель-переноска большой длины для работы на значительном удалении от дома, то собственное сопротивление желательно просчитать, и сравнить вызываемое им падение напряжения с напряжением питания. Если падение напряжения получается более 5% от номинала напряжения в цепи, правила эксплуатации электроустановок предписывают брать кабель с жилами большего сечения.
Например, изготавливается переноска для сварочного инвертора. Если сопротивление самого кабеля будет чрезмерным, провода под нагрузкой будут сильно перегреваться, а напряжения и вовсе может оказаться недостаточно для корректной работы аппарата.
Собственное сопротивление кабеля можно вычислить по формуле:
Rk = 2 × ρ × L / S
Rk — собственное сопротивление кабеля (линии), Ом;
2 — длина кабеля удваивается, так как учитывается весь путь прохождения тока, то есть «туда и обратно»;
ρ — удельное сопротивление материала жил кабеля;
L — длина кабеля, м;
S — площадь поперечного сечения жилы, мм².
Предполагается, что нам уже известно, с каким током придется иметь дело при подключении нагрузки — об этом уже не раз рассказывалось в настоящей статье.
Зная силу тока, несложно по закону Ома вычислить падение напряжения, а затем сравнить его с номиналом.
Ur = Rk × I
ΔU (%) = (Ur / Uном) × 100
Если проверочный результат получается более 5%, то следует увеличить сечение жил кабеля на один шаг.
Быстро провести такую проверку поможет еще один онлайн-калькулятор. Дополнительных пояснений он, думается, не потребует.
Калькулятор проверки падения напряжения на линии большой протяженности
Перейти к расчётам
Как уже говорилось, при значении до 5% можно ничего не менять. Если получается больше – увеличивается сечение жилы кабеля, также с последующей проверкой.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся необходимого сечения кабеля в зависимости от планируемой нагрузки на него. Читатель волен выбрать любой из предлагаемых способов расчета, какой ему больше понравится.
Завершим статью видеосюжетом на эту же тему.
Видео: Основные правила выбора сечения проводов
расчет и подбор сечения жили провода
При ремонте и проектировании электрооборудования появляется необходимость правильно выбирать провода. Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.
Для чего нужен расчет сечения кабеля
К электрическим сетям предъявляются следующие требования:
- безопасность;
- надежность;
- экономичность.
Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.
Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода — это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.
Правильному подбору проводника посвящёна отдельная глава в ПУЭ: “Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны”.
Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ ( “Правила устройства электроустановок“). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:
- Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
- Материал проводника.
- Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность — в киловаттах (кВт).
- Месторасположение кабеля.
В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину — 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.
В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат (ВА). Согласно “Правилам устройства электроустановок“, при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на порядок больше, чем у ВА. В данном случае после 25 А находится 35 А. Последнюю величину и необходимо брать за расчетную. Току 35 А соответствуют сечение 4 мм² и мощность 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².
Чтобы узнать, какое сечение провода нужно для 10 кВт, опять воспользуемся справочником. Если рассматривать случай для открытой проводки, то надо определиться с материалом кабеля и с питающим напряжением.
Например, для алюминиевого провода и напряжения 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение — 10 мм²; для 380 В мощность составит 12 кВт, а сечение — 4 мм².
Выбираем по мощности
Перед выбором сечения кабеля по мощности надо рассчитать ее суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой прокладывают кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, возле нее будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт (1 кВт = 1000 Вт). Затем потребуется сложить мощности всего оборудования и получится суммарная.
Если же выбирается кабель для подключения одного прибора, то достаточно информации только о его энергопотреблении. Можно подобрать сечения провода по мощности в таблицах ПУЭ.
Таблица 1. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами
Таблица 2. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами
Кроме того, надо знать напряжение сети: трехфазной соответствует 380 В, а однофазной — 220 В.
В ПУЭ дана информация и для алюминиевых, и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:
- высокая прочность;
- упругость;
- стойкость к окислению;
- электропроводность больше, чем у алюминия.
Недостаток медных проводников — высокая стоимость. В советских домах использовалась при постройке алюминиевая электропроводка. Поэтому если происходит частичная замена, то целесообразно поставить алюминиевые провода. Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки (до распределительного щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл применять медь. Недопустимо, чтобы медь с алюминием контактировали напрямую, т. к. это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используют третий металл.
Можно самостоятельно произвести расчет сечения провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого надо воспользоваться формулой: I=P/(U*1.73), где P — мощность, Вт; U — напряжение, В; I — ток, А. Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если же там не будет необходимого значение, тогда выбирается ближайшее, которое превышает расчетное.
Как рассчитать по току
Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. Справочная информация указывается для комнатной температуры (18°С). Для выбора сечения кабеля по току используют таблицы ПУЭ (ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ).
Таблица 3. Электрический ток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией
Для расчета алюминиевых проводов применяют таблицу.
Таблица 4. Электрический ток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией
Кроме электрического тока, понадобится выбрать материал проводника и напряжение.
Для примерного расчета сечения кабеля по току его надо разделить на 10. Если в таблице не будет полученного сечения, тогда необходимо взять ближайшую большую величину. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток надо делить на 8. Если устанавливают алюминиевые кабели, то надо делить на 6. Это объясняется тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем медного.
Расчет сечения кабеля по мощности и длине
Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшиться и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.
При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:
- Длина провода, единица измерения — м. При её увеличении растут потери.
- Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При её увеличении падение напряжения уменьшается.
- Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.
Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:
- В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
- С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
- Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
- Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
- Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.
Открытая и закрытая прокладка проводов
В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:
- закрытая;
- открытая.
Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.
При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.