Стандартные сечения кабеля и провода. Блог компании РусЭлектроКабель
Главные параметры кабеля, которые нужно учитывать при разработке проектов электроснабжения, материал и сечение жил. Производители выпускают широкий ассортимент продукции разных характеристик. Рассказываем о существующих видах кабеля и местах их применения.
Медный и алюминиевый кабели имеют одинаковые стандартные сечения: 0,5; 0,75 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000; 1200; 1600 кв. мм. Однако, минимальная площадь сечения жилы алюминиевого кабеля 2,5 кв.мм и 0,5 кв.мм медного кабеля. Максимальное значение для обоих проводников – 1600 кв.мм. Алюминий – материал относительно низкой прочности, кабель толщиной менее 2,5 кв. мм легко ломается после двух, трех изгибов, а также «плывет» в местах объединения.
Выбор кабеля для подключения бытовых приборов
Для подключения бытовых устройств освещения подходит медный провод размером от 1 до 1,5 кв.
Если требуется подключить мощные устройства, создающие относительно большую нагрузку на сеть, лучше применять медный кабель размером от 4 до 10 кв. мм в зависимости от характеристик прибора. Чтобы снизить нагрузку с общей электропроводки, для питания мощной бытовой техники прокладывают выделенную линию. Такие кабели также используют для подвода напряжения к распредкоробкам, питающим несколько бытовых розеток.
Проводники площадью более 10 кв. мм применяют только для подвода напряжения к электрическим щиткам. Неэкранированный кабель сечением от 0,5 до 2,5 кв. мм применяют для подвода напряжения к бытовой технике.
Выбор сечения кабеля для электроснабжения производственных помещений
Для питания автоматических устройств, схем управления, аппаратов защиты, которые используются для безопасной и эффективной эксплуатации промышленного оборудования применяют провода площадью от 1 до 6 кв. мм.
Кабель силовой до 120 кв. мм востребован для электроснабжения производственного оборудования высокой мощности. Провода площадью 2,5 – 50 кв. мм применяют в схемах напряжением до 1 тыс. Вольт. Для прокладки высоковольтных сетей требуется кабель размером от 35 до 1600 кв. мм.
Провод. Какие бывают сечения, марки проводов. Какие провода лучше использовать?
В электротехнике проводом принято называть металлический проводник, который имеет в своей структуре одну или несколько жил, по которым проходит электрический ток. Токопроводящая жила может состоять из одной (однопроволочная) или нескольких (многопроволочная) медных или алюминиевых проволок, скрученных вместе.
Следует отметить, что если провод состоит из нескольких жил, то его гибкость будет намного больше по сравнению с проводом с однопроволочной жилой.
Как уже говорилось, жилы проводов, которые используются для изготовления электроустановок или прокладки электропроводки, изготавливают из меди или алюминия.
В целях экономии чаще всего используют алюминиевые провода, так как их стоимость значительно ниже по сравнению с медными.
Стандартные сечения медных жил бывают следующими: 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500 и 800 мм2.
Алюминиевые провода будут иметь такие же сечения, только их начинают изготавливать с сечения 2,5 мм2.
Если сечение медного провода не превышает 10 мм2, то он может быть как однопроволочным, так и многопроволочным. Аналогичное утверждение верно и для алюминиевых проводов с сечением не более 25 мм2. Жилы большего сечения всегда будут многопроволочными.
Основные конструкции проводов приведены на рис. 1.
Рис. 1. Конструкции проводов: а — ПВ, АПВ; б — ППВС, АЛПВС, ПППС, АПППС; в – ППВ, АППВ, ППП, АППП, АППР; г – ПР, АПР; д – ПРД, ПРВЖ; е — ПУНП; ж — ПРФ, ПРФл; АПРФ; 1 — токопроводящая жила; 2 — изоляция жилы; 3 — разделительное основание; 4 — оплетка из хлопчатобумажной ткани; 5 — оплетка для ПРД из хлопчатобумажной пряжи, для ПРВД из ПВХ пластиката; 6 — оболочка из ПВХ-пластиката; 7— обмотка хлопчатобумажной пряжей; 8 — скрутка жил и обмотка бумажной пряжей; 9 — металлическая оболочка с фальцованным швом из сплава АМЦ или латуни
Провода классифицируются в первую очередь по наличию изоляционного слоя – голые и изолированные.
Для того чтобы провод был тщательно защищен от разного рода механических повреждений или воздействия внешней среды, изоляция бывает покрыта оплеткой из хлопчатобумажного материала, которую предварительно пропитывают противогнилостным составом.
Если изоляция провода, который проложен на вибрирующем механизме или же на участке, где имеется риск повреждения, то он должен иметь дополнительную защиту, изготовленную из оплетки из стальной оцинкованной проволоки.
По маркировке провода можно многое узнать о его ключевых характеристиках:
— А — голый, изготовленный из алюминия, многопроволочный, площадь сечения жил находится в промежутке от 16 до 25 мм2;
— АС — голый, сделанный из алюминия, многопроволочный, внутри него будет находиться сердечник, изготовленный из оцинкованной проволоки.
Площадь сечения жил будет от 16 до 40 мм2;— АСУ — точно такой же провод, как и АС, только площадь сечения будет значительно больше – от 120 до 400 мм2;
— М — провод без изоляционного слоя, изготовленный из меди. Сечение токопроводящей жилы 4,6 и 10 мм2. В этом случае провод будет однопроволочным. В случае если он состоит сразу из нескольких жил, то его суммарное сечение будет составлять 16 мм2 и даже больше;
— ПРГ — провод с гибкой проводящей жилой, изготовленный из меди, жила помещена в изоляционный слой, выполненный из резины, в качестве изоляции может выступать оплетка из хлопчатобумажной пряжи. Сечение такого провода, как правило, находится в промежутке от 7,5 до 25 мм2;
— ДПРГ — двужильный гибкий провод, сделанный так же из меди и помещенный в резиновую или хлопчатобумажную изоляцию;
— ПРФ и АПРФ — первый провод изготовлен из меди, а второй — из алюминия. В таких проводах может находиться одна, две или три жилы, изолированных друг от друга с помощью резиновой изоляции. Весь провод дополнительно обмотан прорезиненной тканью и покрыт металлической оболочкой. Сечение проводов составляет от 5 до 15 мм2;
— ПРШП — медный провод с изготовленной резиновой изоляцией. Его обматывают резиновой тканью. Количество жил может быть различным: 1—3, 4-10, 5-30. Сечения также будут соответствующими — 1—95; 1—10; 1-2,5 мм2;
— ПРТО — провод, изготовленный из меди, помещенный в изоляционный материал, в качестве которого выступает резина. Внешним слоем такого провода является оплетка из хлопчатобумажной пряжи, его сечение составляет от 2 до 8 мм2;
— АПРТО — провод, аналогичный предыдущему, только в этом случае проводящая жила изготовлена из алюминия и ее сечение несколько больше — от 4 до 12 мм2;
— ПВ — медный провод с одной проводящей электрический ток жилой, помещенной в изоляционный слой, изготовленный из поливинилхлорида. Сечение такого провода составляет от 2 до 6 мм2;
— ППВ — также медный провод, но он имеет плоскую форму, сам по себе негибкий. Может включать в себя 2—3 токопроводящие жилы, которые изолированы друг от друга, их дополнительно разделяют пластикатом, сделанным из поливинилхлоридных материалов;
— ППГВ — провод, аналогичный предыдущему, но имеющий необходимую гибкость;
— АППВ — такой же провод, только жилы изготовлены из алюминия;
— АПВ — алюминиевый провод, помещенный в изоляцию из поливинилхлоридных материалов с площадью поперечного сечения провода от 2,5 до 10 мм2.
Если провода имеют марку М, А, АС, АСУ, то они больше всего подойдут для изготовления воздушных линий электропередач, напряжение в которых составляет до 1000 В или даже немного больше.
Прокладывают такие провода на изоляторах, которые должны быть закреплены на опорах.
ПР и АПР используются в осветительных и силовых сетях, это можно делать как в помещениях, так и вне их. Они вполне подойдут для прокладки в пожароопасных помещениях и во вторичных цепях (например, в изоляционных трубах, на изоляторах, внутри бетонных или же металлических перекрытий, с прокладкой под провода изолирующих материалов).
ПРГ применяют для подключения различных электрических машин и приборов как внутри, так и вне зданий. Такие провода разрешается помещать в металлические рукава.
ПВ и АПВ лучше всего подойдут для изготовления осветительных и силовых сетей внутри помещений. Тип помещения может быть любым — сухим, сырым, особо сырым, с парами кислот или щелочей. Температура окружающей среды для такого типа проводов должна быть не более 40 “С. Этот тип проводов используется в осветительных щитах, пусковых ящиках, а также в закрытых шкафах, предназначенных для сооружения вторичных цепей, например в трубках, на изоляторах. Их можно укладывать на металлические или бетонные поверхности, только под провода необходимо в обязательном порядке уложить изолирующий материал.
ПГВ применяют для изготовления осветительных и силовых цепей, для сооружения вторичных цепей, их разрешается прокладывать в трубках и рукавах, изготовленных из металла.
ПРТО, АПРТО являются наиболее подходящими для изготовления силовых и осветительных сетей в помещениях, где не наблюдается опасность взрыва. Также их допустимо укладывать на вибрирующие поверхности машин, агрегатов и кранов. Кроме того, их применяют в тех случаях, когда вскрытие трубопровода будет достаточно проблематично, также их зачастую используют во вторичных цепях электропроводки.
ГТРГТ, ПРШП также подходят для прокладки силовых и осветительных сетей, сооружения вторичных цепей. Они используются для прокладки электропроводки в станках и механизмах даже в том случае, если на провод будет оказываться механическое воздействие. Однако не следует допускать, чтобы на такой провод действовали масла или эмульсии.
ПРФ, АПРФ прокладывают в сухих помещениях даже при условии, что на провод будет оказываться незначительное механическое воздействие. Эти провода используют в тех случаях, когда открытую проводку нужно изготовить незаметной, то есть открыто с закреплением с помощью скоб. Данные провода подходят для сооружения осветительных и силовых электрических сетей.
АР, АРД прокладываются в таких помещениях, где от провода не требуется значительной гибкости. Они подходят для сооружения осветительной электросети, напряжение которой не будет превышать 220 В.
ДПРГ допустимо использовать как внутри, так и снаружи строений, также они вполне подойдут для сооружения электросети в сыром помещении. Напряжение в сети, изготовленной из подобных проводов, не должно превышать 220 В. Такие провода используются там, где от них будет требоваться значительная степень гибкости, например внутри осветительных арматур.
ППВ, АППВ прокладывают в сухих и сырых помещениях по стенам и потолкам. Такие провода в состоянии выдержать напряжение до 500 В. Их открыто крепят с помощью гвоздей или скоб. Такой тип проводов подходит для осветительной проводки.
АППВС пригодны для сооружения проводки в сухом или сыром помещении. Напряжение в сети не должно превышать в этом случае 600 В. Данный тип проводов подходит для скрытой проводки, для ее прокладки под слоем штукатурки.
Как определить сечение провода или жил кабеля: 7 способов
При монтаже электропроводки необходимо следить за тем, чтобы реальное сечение проводника соответствовало заложенному в проекте, так как этот параметр определяет сопротивление электрическому току, а при несоответствии возникнет перегрев и угроза возгорания. На практике встречаются такие ситуации, когда приобретенный провод вообще не маркирован или у электромонтажника возникают сомнения по поводу соответствия заявленных характеристик фактическим. В таком случае нужно знать, как определить сечение провода на месте проведения работ.
Почему возникает несоответствие?
Несмотря на то, что в условиях современной конкуренции производители всеми силами стремятся не упустить своих клиентов, некоторые из них берутся за надувательство. Для этого они экономят металл за счет уменьшения диаметра. Достаточно убрать всего лишь пару квадратных миллиметров, и на сотнях километров кабеля это окупиться значительным снижением себестоимости.
А потом и покупателю цену снизят, и сами останутся довольными. Но вот потребитель, в конечном итоге, подводит себя под угрозу из-за того, что сопротивление проводника гораздо ниже заявленного. И в месте прокладки такого провода возникает вероятность возгорания.
Способы определения сечения провода пошагово
Существует несколько способов для измерения сечения по диаметру жилы. Если провод одножильный, то замеры будут производиться сразу на нем, а вот из бухты кабеля необходимо выпутать один проводник. После этого его очищают от изоляции, чтобы остался только металл.
Рис. 1. Удаление изоляции с проводаЧтобы вычислить площадь круга через величину радиуса, применяется расчет по формуле: S = π × R2, где:
- π – константа равная 3,14;
- R – радиус окружности.
Но, в связи с тем, что с практической точки зрения гораздо проще вычислить диаметр, равный двум радиусам, формула расчета примет такой вид: S = π × (D/2)2.
Рис. 2. Диаметр проводаВ зависимости от способов замеров диаметра выделяют несколько методов вычисления сечения провода и жил кабеля. Рассмотрим их.
По диаметру с помощью штангенциркуля или микрометра
Наиболее актуальным вариантом, чтобы измерить диаметр являются такие приборы, как штангенциркуль и микрометр. Данные устройства позволяют измерить диаметр максимально точно. Для этого вам понадобится провод и микрометр
Рис. 3: Провод и микрометрРассмотрите пример определения сечения для одножильного провода (рисунок 4).
Рис. 4. Измерение микрометромДля этого фиксатор Б переводится в открытое положение. Ручка микрометра откручивается на такое расстояние, чтобы провод легко поместился в пространстве между щупами А. Затем при помощи ручки Г прибор закручивается до срабатывания трещотки. После этого фиксируются показания по всем трем шкалам в точке В.
В данном примере диаметр составляет 1,4 мм, следовательно, чтобы вычислить сечение, необходимо S = 3,14 × 1,4 × 1,4 / 4 = 1,53 мм2. Такую же процедуру определения сечения можно произвести, используя штангенциркуль.
Преимуществом такого метода является возможность измерить любой проводник круглого сечения, даже если он уже установлен и эксплуатируется для питания какого-либо электрического прибора. Основной недостаток метода – это высокая стоимость приспособлений, естественно, что приобретать их для пары замеров совершенно нецелесообразно.
По диаметру с помощью карандаша или ручки
Данный способ определения сечения основан на том факте, что по всей длине у провода одинаковый диаметр. Возьмите обычный карандаш, ручку или фломастер, на который намотайте провод по спирали. Чтобы исключить толщину изоляции, ее необходимо срезать по всей длине. Кольца должны располагаться максимально плотно, чем больше пространство между кольцами, тем ниже точность.
Рис. 5: Определение сечения карандашомТак как все провода имеют одинаковую толщину, то для определения диаметра медных проводов, измерьте длину всей намотки и разделите на количество витков. В данном примере D = 15 мм / 15 витков = 1 мм, соответственно, используя ту же формулу расчета, получим сечение S = 3,14 × 1 × 1 / 4 = 0,78 мм2. Заметьте, чем больше витков вы сделаете, тем более точно определите сечение.
Стоит отметить, что преимущество такого метода в том, что для определения сечения можно использовать только подручные средства. Недостаток – низкая точность и возможность намотки только тонких проводников. В примере использовался относительно тонкий провод, но расстояние между витками уже просматривается. Из-за чего точность оставляет желать лучшего, разумеется, что алюминиевую проволоку таким способом согнуть не удастся.
По диаметру с помощью линейки
Сразу оговоримся, что для измерения линейкой можно брать только относительно толстый провод, чем меньше толщина, тем ниже точность. Диаметр жилки при этом может определяться ниткой или бумагой, второй вариант является наиболее предпочтительным, так как дает большую точность.
Рис. 6: Подготовка бумаги для замераОторвите небольшую полоску и загните ее с одной стороны. Предпочтительнее более тонкая бумага, поэтому не нужно складывать листок в несколько раз.
Рисунок 7: Обматывание бумагой проводаЗатем бумагу прикладывают к проводу и заворачивают по окружности до соприкосновения полоски. В месте соприкосновения ее загибают второй раз и прикладывают к линейке для измерения.
Рисунок 8: измерение при помощи линейкиЧерез полученную длину окружности L находят диаметр жилки D = L / 2 π, а расчет сечения выполняется как показывалось ранее. Данный метод определения сечения хорошо подходит для крупных алюминиевых жил. Но точность в этом методе наиболее низкая.
По диаметру с помощью готовых таблиц
Этот метод подходит для проводов стандартного сечения. К примеру, вы уже определили диаметр по одному из вышеприведенных методов. После чего вы используете таблицу для определения сечения.
Таблица 1: определение сечения через диаметр провода
|
К примеру, если у вас диаметр получился 1,8 мм, то это значит, что сечение по таблице будет равно 2,5 мм2.
По мощности или току
Если известна проводящая способность жилы, то с ее помощью можно определить сечение. Для этого понадобится один из параметров токопроводящей жилы – ток или мощность. Тоже можно сделать, если вы сможете рассчитать нагрузку. После чего из нижеприведенных таблиц необходимо выбрать соответствующий вариант. Но при этом необходимо учитывать алюминиевыми или медными жилами выполнен провод.
Таблица 2: для выбора сечения медного провода, в зависимости от силы потребляемого тока
Максимальный расчетный ток, А | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
Стандартное сечение медного провода, мм2 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Диаметр провода, мм | 0,67 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
Таблица 3: для выбора сечения медного провода, в зависимости от потребляемой мощности
Мощность электроприбора, ватт (Вт) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Стандартное сечение жилы медного провода, мм2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Таблица 4: для определения сечения жил из алюминиевого провода
Диаметр провода, мм | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,2 |
Сечение провода, мм2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 |
Максимальный ток при длительной нагрузке, А | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 32 | 38 | 55 | 65 | 75 |
Максимальная мощность нагрузки, киловатт (кВт) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | 12,1 | 14,3 | 16,5 |
К примеру, если при монтаже электропроводки из алюминия вам известно, что максимальный ток, который провод может пропускать при длительной нагрузке, составляет 21 А, то чтобы выбрать сечение необходимо посмотреть строку выше — 4 мм2.
Расчет сечения многожильного провода
Если используется многожильный провод, в котором все проводники одинаковые, общее сечение определяется путем сложения площади всех. К примеру, измеряют размер для одной жилы любым из вышеприведенных методов. После чего фактическое сечение определяется по формуле So = n × Si, где
- So – это общее сечение всего проводника;
- n – число проводников одинакового диаметра;
- Si – сечение одного провода.
Расчет сечения кабеля с помощью онлайн калькуляторов
Советы от электрика
Если вы подбираете провод или кабель ВВГНГ для того, чтобы запитать электрическую сеть, обратите внимание на следующие моменты:
- Посмотрите на цвет медного и алюминиевого провода, так как изготовитель мог сэкономить и использовать сплав, что значительно увеличивает электрическое сопротивление и не позволяет использовать допустимые нагрузки по сечению.
- Насколько бы тонкой изоляцией не обладал гибкий кабель, для расчета сечения вам все равно необходимо измерять только жилу. Так как лишние миллиметры позволят использовать провод меньшим сечением для запитки чрезмерной нагрузки, а это чревато повреждениями.
- Если на каком-то этапе вы засомневались в достаточности сечения или поняли, что применять приборы меньшей мощности не получится, лучше смонтировать проводку более толстым проводом.
Как определить соответствие параметров?
Как правило, избежать подобных казусов во время покупки позволяет предельная внимательность с вашей стороны:
- На нормальном проводе обязательно присутствует его маркировка, которая предоставляет покупателю всю информацию о модели, особенностях эксплуатации, параметрах. В случае столкновения с сомнительной продукцией, можно обнаружить, что данные об изделии представлены не в полном объеме или вовсе отсутствуют.
- Если проводник действительно хорош, на него обязательно должны предоставить сертификаты качества. Техническая документация свидетельствует о том, что такой он не только изготовлен в соответствии с НД, но и прошел соответствующие испытания.
- Хороший провод не может стоить копейки – так как цена материалов достаточно высока, дешевизна должна заставить задуматься о том, не кроется ли в этом какой-то подвох. При желании вы можете прийти в магазин с микрометром или штангенциркулем и выполнить проверку, чтобы развеять сомнения.
Видео версия
Диапазон стандартных сечений жил
1.
3.10Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | ||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | — | — | — | — |
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей | ||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0,5 | — | 12 | — |
0,75 | — | 16 | 14 |
1,0 | — | 18 | 16 |
1,5 | — | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | . 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
________________
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
0,5 | 3 | 6 | |
6 | 44 | 45 | 47 |
10 | 60 | 60 | 65 |
16 | 80 | 80 | 85 |
25 | 100 | 105 | 105 |
35 | 125 | 125 | 130 |
50 | 155 | 155 | 160 |
70 | 190 | 195 | — |
__________________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
__________________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Способ прокладки | Количество проложенных проводов и кабелей | Снижающий коэффициент для проводов, питающих группы электро приемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 | ||
одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 | |
Многослойно и пучками . . . | — | До 4 | 1,0 | — |
2 | 5-6 | 0,85 | — | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | — | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | — | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | — | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | — | |
Однослойно | 2-4 | 2-4 | — | 0,67 |
5 | 5 | — | 0,6 |
Таблица сечения проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.
Чтобы правильно выбрать сечение провода для отдельных линий электропроводки, можно воспользоваться справочными таблицами. Но для этого необходимо знать суммарную мощность потребителей, которые будут работать на одной электролинии.
Сечение провода, мм² | Для кабелей с медными жилами | |||
Напряжение 220в | Напряжение 380в | |||
Ток, А | Мощн., кВт | Ток, А | Мощн., 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 |
Сечение провода, мм² | Для кабелей с алюминиевыми жилами | |||
Напряжение 220в | Напряжение 380в | |||
Ток, А | Мощн. , кВт | Ток, А | Мощн., кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
Чтобы правильно распределить нагрузку и выбрать, какой кабель использовать для каких электролиний при проведении электромонтажа в вашем городе в Подмосковье, обратитесь к нашим специалистам. Наш электрик в Пушкино проведет профессиональную консультацию на Вашем объекте в день обращения. Или Вы можете оформить вызов электрика в Щелково, и мастер приедет к Вам так же оперативно. Если нужен электрик в Мытищи или в другие города Ярославского направления, звоните, организуем.
Методика выбора сечения провода
Выбор сечения провода основывается на допустимой плотности тока. Например, для медного провода допустимая плотность тока составляет 8 А/мм2. Соответственно если номинальный ток какого-то электроприбора составляет 10 А, то сечение медного провода не должно быть меньше 1,25 мм2.
Разработан и внедрен целый ряд стандартных сечений проводов: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм2. Поэтому при выборе сечения особых сложностей нет – нужно просто выбрать из стандартного ряда с округлением в большую сторону. Стоит отметить, что провод с сечением менее 1,5 мм2 при монтаже электропроводки не применяется. Это связано с его механической прочностью.
Сечение жил кабелей и проводов подбирается с учетом максимально допустимой загрузки кабеля. И это не постоянная величина. Она может зависеть от количества жил в кабеле, способа и места прокладки кабеля, а также типа его изоляции. Рекомендованные максимальные значения токов для стандартных сечений наиболее распространенных медных кабелей для монтажа домашней электропроводки с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией приведены ниже:
Как рассчитать сечение по току
Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).
Для трехфазной сети используется другая формула:
I=P/(U√3cos φ),
где U будет равно уже 380 В.
Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.
BBГнг 3×1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Если рассматривать кабель ABБбШв 4×16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.
С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4×16 сечение одной жилы равно:
S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.
Согласно таблице 1. 3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).
Сечение провода и мощность. Как определить максимальный ток по сечению провода.
Правилами монтажа электропроводки предусмотрено, что установочные провода должны соответствовать подключаемой нагрузке. Для одной и той же марки и одного и того же сечения провода допускаются различные по величине нагрузки, которые зависят от условий прокладки а значит и возможности охлаждения. Провода или кабели, проложенные открыто, лучше охлаждаются чем проложенные в трубах или скрыто под штукатуркой.
Сечение токопроводящих жил выбирают исходя из предельно допустимого нагрева жил, при котором не повреждается изоляция проводов. Допустимые значения длительных токов нагрузки для проводов, шнуров и кабелей рассчитаны и приведены в Правилах устройства установок (ПУЭ).
Допустимая нагрузка (при прочих равных условиях) с увеличением сечения возрастает не пропорционально сечению, а медленнее.
Например, при сечении 1 мм² допустим ток 17 А. При сечении 1,5мм² — не 25,5 А, а только 23 А.
При расположении нескольких проводов в общей гофрированной трубе, в канале скрытой проводки, условия их охлаждения ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10 — 20%.
Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать +65°С, в пластмассовой — +70°С. Следовательно при комнатной температуре +25°С допустимый перегрев не должен превышать температуру +40 — 45°С.
Определение площади сечения
Здесь о том, как определить сечение провода. Вообще, это задача из элементарной геометрии, но школьные знания быстро забываются и приходится вспоминать. Поскольку провод – это одна или несколько круглых проволок, то площадь сечения выражается
формулой:
где n – число проволок, d – диаметр проволоки в мм. В результате преобразований вместо чисел π и 4 мы получаем коэффициент 0. 785. Результат получается в квадратных миллиметрах. Если проволок всего одна, тогда n = 1 и про него можно забыть.
Например, мы измерили микрометром диаметр провода и он оказался равным 1.02 мм. Тогда возводим это число в квадрат: 1.02 * 1.02 = 1.0404 и умножаем на 0.785. Получаем: S = 0.817 мм.кв, для практики можем считать этот результат достаточно точным. Для многопроволочных жил результат нужно дополнительно умножить на n.
Измерять диаметр проволоки следует штангенциркулем, лучше всего – микрометром. Но если таких приборов нет, можно измерить диаметр проволоки обычной миллиметровой линейкой, при помощи следующей хитрости (радиолюбительский способ): на карандаш или ровный твердый стержень вплотную наматывается столько витков проволоки, сколько удобно держать вместе.
Затем ширина намотки измеряется линейкой с точностью до 1 мм и делится на число витков
Важно при измерении избегать зазоров между витками и наползания витков друг на друга! Это плохо повлияет на точность
Допустимая плотность тока для медного провода
Формула для расчета допустимого тока выглядит следующим образом: I = P/V, в которой I является силой тока (А), P – суммарная мощность потребителей (Вт), V – напряжение электрической цепи. Зная величину общего тока всех имеющихся потребителей, а также соотношение, где присутствуют допустимые токи нагрузки медных проводов, рассчитанные на определенное сечение, можно вычислить плотность тока.
Так для медных проводов она будет составлять 10А на 1 мм2. Эта же величина для алюминиевого провода составит 8А на квадратный миллиметр. То есть плотность тока у медного провода при одинаковом сечении будет выше, чем у проводов из алюминия. С помощью такого показателя легко определяется, подходят ли имеющиеся провода для планируемой цепи или есть необходимость в выборе другого сечения.
Примеры расчета сечения кабеля по мощности.
К примеру, для трёхфазной нагрузки в 15 кВ необходимо использовать медный провод (прокладка по воздуху). Как же рассчитать необходимое сечение кабеля по мощности? Сперва вычисляется токовая нагрузка, исходя из данной мощности. Для трёхфазного кабеля применяется 2 формула: I = P / √3 • 380 = 22.8 ≈ 23 А. Однако, согласно ГОСТ 31996—2012, в том случае, когда применяется четырёхжильный кабель, значение тока необходимо умножить на коэффициент 0. 93. I = 0.93 * 27 = 25 A. Из расчётов выходит, что для данного случая, можно взять медный провод с сечением 2.5 мм2 (согласно ГОСТ).
К сожалению, многие производители выпускают кабели с заниженным сечением по мощности, поэтому в этой статье рекомендуется взять кабель с большим запасом. Для рассмотренного случая рекомендованное сечение провода будет составлять приблизительно 4 мм2.
Необходимо помнить, что большинство пожаров происходят из-за использования некачественной электропроводки. Такую продукцию частенько выпускают многие малые предприятия, чтобы сэкономить на производстве. Из-за этого своё предпочтение лучше отдавать той продукции, которая произведена согласно нормативам ГОСТ крупными предприятиями.
Какой провод лучше использовать для проводки медный или алюминиевый?
В настоящее время, наибольшей популярностью пользуются медные провода. Такие кабели, в сравнении с алюминиевыми, обладают следующими преимуществами:
1) медь прочнее, мягче, в местах перегибов не ломается;
2) медь меньше подвержена коррозии и окислению;
3) медный провод выдерживает большую токовую нагрузку.
Главный недостаток медных проводов – это цена. В среднем их стоимость выше в 3-4 раза. Несмотря на это, медные провода являются более распространёнными и популярными.
Выбор сечения проводов
Медь — надежный материал, обладающий достаточной устойчивостью к сгибам, повышенным уровнем электрической проводимости, а также незначительной подверженностью коррозийным изменениям. Именно по этой причине, в условиях одинакового уровня электрической нагрузки, предусматривается меньшее сечение медной жилы по сравнению с алюминиевыми кабельными изделиями.
Приобретение электрического провода медного типа осуществляется с определенным запасом по сечению, снижающим риск перегрева в результате возрастания нагрузки при подключении новых энергозависимых приборов.
Кабель ВВГнг 4х4 0,66 кВ
Важно, чтобы сечение полностью соответствовало максимальным показателям нагрузки, а также токовой величине, на которую рассчитаны автоматические защитные устройства. Токовая величина — один из основных показателей, влияющих на расчет площади проводного сечения в медных кабельных изделиях
Определенной площадью обуславливается пропускная возможность прохождения тока на протяжении длительного времени. Такой параметр носит название — длительно допустимая нагрузка. В этом случае сечение медной жилы является общей площадью среза центральной части, проводящей ток к потребителям
Токовая величина — один из основных показателей, влияющих на расчет площади проводного сечения в медных кабельных изделиях. Определенной площадью обуславливается пропускная возможность прохождения тока на протяжении длительного времени. Такой параметр носит название — длительно допустимая нагрузка. В этом случае сечение медной жилы является общей площадью среза центральной части, проводящей ток к потребителям.
Площадь поперечного сечения жилы определяется основными размерами, замеряемыми при помощи штангенциркуля:
- для круга — S = πd2 / 4;
- для квадрата — S = a2;
- для прямоугольника — S = a × b;
- для треугольника — πr2 / 3.
Силовой 16-жильный кабель
Стандартные расчетные обозначения: радиус (r), диаметр (d), ширина(b) и длина (а) сечения, а также π = 3,14. Как правило, стандартное сечение вводного кабеля составляет 4-6 мм2, проводки для подключения розеточной группы — 2,5 мм2, а площадь сечения для подсоединения системы основного освещения — порядка 1,5 мм2.
Прежде чем выбрать сечение медной жилы, необходимо учесть конкретные эксплуатационные условия и предполагаемые показатели максимальной токовой нагрузки, которая будет протекать по электрической проводке продолжительное время.
Расчет сечения провода
Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть, каждый человек, не имея под рукой интернет, где в свободном доступе ПУЭ с таблицами имеется, может самостоятельно провести расчет сечения кабеля по току. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.
Если рассмотреть сечение кабеля, то это круг с определенным диаметром. Существует формула площади круга:
S= 3,14*D²/4, где 3,14 – это Архимедово число, «D» – диаметр измеренной жилы. Формулу можно упростить: S=0,785*D².
Если провод состоит из нескольких жил, то замеряется диаметр каждой, вычисляется площадь, затем все показатели суммируются. А как вычислить сечение кабеля, если каждая его жила состоит из нескольких тоненьких проводков? Процесс немного усложняется, но не сильно. Для этого придется подсчитать количество проводков в одной жиле, измерить диаметр одного проводка, вычислить его площадь по описанной формуле и умножить данный показатель на количество проводков. Это и будет сечение одной жилы. Теперь необходимо это значение умножить на количество жил.
Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, надо просто замерить диаметр одной жилы, состоящий из нескольких проводов. Снимать размеры надо аккуратно, чтобы не смять жилу
Обратите внимание, что этот диаметр не является точным, потому что между проводками остается пространство. Поэтому полученную величину надо умножить на снижающий коэффициент – 0,91
Выбор толщины кабеля и автоматического выключателя, исходя из потребляемой мощности и тока.
Ниже — таблица выбора сечения кабеля, исходя из известной мощности или тока. А в правом столбце — выбор автоматического выключателя, который ставится в этот кабель.
Макс. мощность,кВт | Макс. ток нагрузки,А | Сечениекабеля, мм2 | Ток автомата,А |
1 | 4.5 | 1 | 4-6 |
2 | 9.1 | 1.5 | 10 |
3 | 13.6 | 2.5 | 16 |
4 | 18.2 | 2.5 | 20 |
5 | 22.7 | 4 | 25 |
6 | 27.3 | 4 | 32 |
7 | 31.8 | 4 | 32 |
8 | 36.4 | 6 | 40 |
9 | 40.9 | 6 | 50 |
10 | 45.5 | 10 | 50 |
11 | 50.0 | 10 | 50 |
12 | 54.5 | 16 | 63 |
13 | 59.1 | 16 | 63 |
14 | 63.6 | 16 | 80 |
15 | 68.2 | 25 | 80 |
16 | 72.7 | 25 | 80 |
17 | 77.3 | 25 | 80 |
В этой таблице данные приведены для следующего случая.
— Одна фаза, напряжение 220 В
— Температура окружающей среды +30 С
— Прокладка в воздухе или коробе (в закрытом пространстве)
— Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
— Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
— Достижение потребителем максимальной мощности — крайний, но возможный случай. При этом максимальный ток может действовать длительное время без отрицательных последствий.
В том случае, если температура окружающей среды будет больше хотя бы на 20 C, или в жгуте будет находиться несколько кабелей, то рекомендуется выбрать большее сечение.
Еще важно знать какой кабель вы покупаете. Некоторые производители занижают сечение жил в кабеле, чтобы сэкономить средства и время
Существует ряд компаний делающих такие провода(перечислять их я не буду).
Пример выбора проводов в квартире
Чтобы выбрать сечение провода по диаметру, нужно руководствоваться потребляемой мощностью в линии и длиной трассы, как наглядно показывает предыдущий рисунок. Для осветительных приборов, особенно современных энергосберегающих, вполне можно взять минимальное допустимое по ПУЭ сечение 1,5 кв.мм медного провода.
Очень целесообразно отделить линию освещения от линий розеток. Это позволит ремонтировать розетки при свете, и наоборот, обезопасит ремонт светильников если использовать переноску или лампу, включенную в розетки.
Мощные линии желательно ничем не нагружать «по дороге» от щитка. Это сделает их питание стабильным. Линию для розеток общего назначения можно рассчитывать на пару нагрузок средней величины (1,5 кВт)
Также важно отделить линию для питания электронного оборудования, связи и вычислительной техники, если они используются для ответственной работы
И в заключение, в качестве примера, рассмотрим простой проект квартирной проводки. Исходными данными можно считать план помещения и расстановку электроприборов. Для каждого прибора нужно выяснить его мощность, для каждой линии сложить все мощности ее нагрузок, взяв некоторый запас «на вырост», так как есть тенденция на все большее потребление (кто мог представить в 1950-х годах стиралки по 8 кВт, когда утюги потребляли 375 Вт?).
Сначала нужно выполнить план квартиры с точным соблюдением масштаба и линейку на нем. Затем на план наносятся места установки электроприборов и их мощности:
Затем следует выполнить, возможно, по частям, проектирование линий освещения и розеток. Всю работу можно выполнить в каком-либо графическом редакторе, по слоям. Сейчас это доступно любому пользователю ПК. Необязательно соблюдать все правила выполнения чертежей, этот план вы делаете для себя.
Все вместе можно распечатать:
Благодаря линейке и масштабу можно непосредственно на листе (или в программе) делать измерения трасс. Так можно точно подсчитать (не забывая учитывать вертикальные участки) длину всех трасс и проводов групп освещения. На чертеже также отмечается, через какие распределительные коробки проходит трасса.
На этом плане одна линия освещения (оранжевый цвет) и три розеточные линии. Теперь почти очевидно, как выбрать провод. Для линии освещения берем самый тонкий, разрешенный ПУЭ, 1.5 кв.мм трехжильный провод, с желто-зеленым проводником защитной земли. Провода для розеточных линий потребуется немного рассчитать.
Линия Р1 (черный) потребует самого толстого провода, к ней присоединены наиболее мощные нагрузки: стиралка и водогрейный котел, которые в сумме составляют 12 кВт, причем вовсе не исключена их совместная работа, особенно зимой. Каким будет ток? I = 12000/220 = 54 А.
Смотрим в таблице выше. Нам подойдет провод 10 квадратов. Весьма удачно то, что эти розетки расположены близко к электрощитку, трасса получается короткой, недорогой и с малым падением напряжения. (Столь мощные нагрузки обычно характерны уже для трехфазной сети, но наш пример только иллюстрация.)
Вторая линия розеток Р2 в сумме потребляет 5 кВт. Здесь ток I = 5000/220 = 22 А. Подойдет провод сечением 4 квадрата. На кухне очень часто бывают включены все приборы и здесь даже можно взять провод 5 кв.мм.
Третья линия Р3 – самая протяженная. Общая нагрузка на ней составляет 2 кВт, но лучше учитывать возможное подключение обогревателей, например, в спальне или детской, поэтому лучше перестраховаться и добавить еще 3 кВт. Поэтому придется выбрать провод 4 кв.мм.
В конце самой длинной трассы стоит самая небольшая нагрузка – телевизор. Современные телевизоры и другая электроника способны работать при довольно пониженном напряжении (правда, при этом ухудшается тепловой режим их блоков питания, но раз производители обещают работу при 120-150 В, то мы можем считать, что все в порядке).
После всех расчетов остается только подсчитать длину материала каждого вида: трехжильных проводов (фаза, нейтраль и защитная земля) и накинуть процентов 10 на запас. Для участков от коробок до выключателей можно закупить двухжильный провод 1,5 мм.кв, так как у выключателей нет заземления, но эту тонкость вы можете учесть в вашем конкретном проекте. Составление такого плана предотвратит как нехватку провода, так и излишнюю трату денег. И то и другое почти неизбежно, если действовать наугад.
Расчет сечения провода по диаметру.
Эта история у профессиональных мастеров вызывает улыбку. Ведь когда речь идет о сечении провода, то подразумевается не его диаметр, а его площадь, и измеряется оно в квадратных миллиметрах. К сожалению, школьный курс математики-физики у многих далеко за плечами. Мы легко можем рассчитать площадь поперечного сечения провода по его диаметру, если освежим в памяти формулу расчета площади круга.
S = пи * r²,
где S — это площадь круга, пи = 3,14, а r — это радиус.
Поскольку диаметр d — это r*2, то можно преобразовать нашу формулу следующим образом:
S = (пи*d²)/4, где d — это диаметр нашего провода, который мы можем замерить штангенциркулем.
Упростим нашу формулу сечения провода, разделив число пи на 4, и получим S = 0,785*d². Таким образом, зная диаметр провода, мы можем произвести расчет сечения провода.
Когда наша бригада электриков делала электромонтажные работы в Мытищах, заказчик попросил проверить сечение проводов. А под рукой не было штангенциркуля. Тогда диаметр измерили следующим способом. 10 — 20 витков очищенной от изоляции жилы намотали на отвертку, плотно сжали витки провода и измерили обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, узнали искомый диаметр жилы.
Для определения сечения многожильных проводов и шнуров следует замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, затем величину сечения умножить на число жилок в проводе.
Точно сечение проводов и кабелей напряжением до 1000в определяют, исходя из двух условий.
Первое условие. По условию нагревания длительным расчетным током: Iдоп > Ip, где Iдоп— длительно допустимый электрический ток для принятого сечения провода или кабеля и условий его прокладки. Приводятся данные в ПУЭ или справочной литературе; Ip — расчетный ток, А.
Второе условие. По условию соответствия сечения провода классу защиты: Iдоп > Кз · Iн.пл., где Кз — коэффициент защиты; Iн.пл — номинальный ток плавкой вставки, А.
Кз = 1,25 при защите проводников с резиновой и пластмассовой изоляцией во взрыво- и пожароопасных, торговых и т.п. помещениях плавкими предохранителями и автоматическими выключателями; при защите этих же проводников в невзрыво- и непожароопасных помещениях Кз = 1,0.
Осветительные проводки дополнительно рассчитывают на потерю напряжения. Допустимые длительные токовые нагрузки на провода и кабели, а также выбор пусковой и защитной аппаратуры, проводов и кабелей для отдельно устанавливаемых электродвигателей находят по справочникам.
Сечение купленного провода всегда полезно перепроверить. У нас был случай, когда наш электрик в Сергиевом Посаде выполнял электромонтажные работы проводом, предоставленным заказчиком. Замерив диаметр провода, наш мастер выяснил, что провод с заявленным сечением 2,5 мм² на самом деле с трудом дотягивал до 2 мм². Не смотря на то, что на упаковке стояла отметка ОТК, провод был явной халтурой.
Выбор марки проводов
Для выполнения электропроводки следует брать те провода, которые рекомендуют ПУЭ. Некоторые марки напрямую запрещены в настоящее время. В частности, не допускается применение алюминиевых проводов для внутренней проводки. Каждая новая редакция ПУЭ выпускается после анализа статистических данных об эксплуатации материалов, в том числе аварий и несчастных случаев. Поэтому не стоит пренебрегать таким авторитетным документом.
Наиболее ходовые и практичные марки медных проводов, используемые в настоящее время: ВВГ, NYM, ППВ, ПВС. Есть и некоторые другие. Изоляция всех проводов двойная, обычно используется поливинилхлорид. Допустимый нагрев проводов ограничен величиной около +50°C. Жилы проводов могут быть однопроволочными или многопроволочными.
Последние более удобны при монтаже из-за свой гибкости, но к сожалению, более пожароопасны. Сечение проводов находится в пределах от 1,5 до десятков квадратных миллиметров. Какой провод использовать для проводки решает потребитель, взвесив его допустимость по правилам, поперечное сечение провода, удобство работы с ним и цену.
Допустимый ток и сечение проводов
Правильный выбор кабелей и проводов во время проектирования и расчетов электрических сетей, является гарантией их надежной и безопасной работы в процессе дальнейшей эксплуатации. К приборам и оборудованию питание будет поступать в полном объеме, а изоляция проводников не будет перегреваться и разрушаться. Правильные расчеты сечения по мощности позволят избежать аварийных ситуаций и необходимости восстановления поврежденных линий. Для этого нужно знать, что представляет собой на практике суть такого понятия, как допустимая сила тока для медного провода.
В самом упрощенном варианте каждый кабель ведет себя подобно трубопроводу, по которому транспортируется вода. Точно так же и по кабельным жилам осуществляется движение электрического тока, величина которого ограничивается размерами конкретного токоведущего канала, фактически являющегося сечением данного проводника.
Неверный выбор этого параметра нередко приводит к ошибкам и негативным последствиям. При наличии слишком узкого токоведущего канала плотность тока может возрасти в несколько раз. Это приводит к перегреву и последующему оплавлению изоляции, возникают места с регулярными токовыми утечками. В наиболее неблагоприятной ситуации возможно возгорание.
Однако, слишком большое сечение проводов по току имеет один серьезный недостаток в виде значительного перерасхода денежных средств при устройстве электросетей. Конечно свободная транспортировка электрического тока положительно влияет на функциональность и сроки эксплуатации проводов, но оплата за потребленную электроэнергию может заметно возрасти. Таким образом, первый вариант является просто опасным, а второй нежелательно использовать из-за его высокой стоимости.
Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру
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 мм2, во втором – 4,15 мм2.
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 мм2 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 мм2. Мощность – 4,1 кВт, ток – 19 А.
Сечение проводов в городской квартире
Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.
В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.
Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.
В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:
1. Вводной кабель
2. Электроплита или варочная панель
3. Розеточные группы
4. Освещение
Сечение вводного кабеля в квартиру
Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.
Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.
Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.
Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.
Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.
В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:
Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А
Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А
Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.
На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.
Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.
Сечение кабеля для электроплиты
Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:
Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв
Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв
Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.
Сечение кабеля для розеток
При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.
Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.
Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.
Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.
Сечение проводов для освещения
По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.
Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв – это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт. Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.
Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:
Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе
Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной
Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв
Освещение: 3х1,5 мм.кв.
Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.
Любые ваши вопросы, по электропроводке квартир или домов, по выбору кабеля для каких-то нестандартных ситуаций – оставляйте в комментариях к статье, я обязательно всем отвечу и постараюсь помочь.
|
SWG – стандартный калибр для проволоки
Стандартный калибр для проволоки SWG | Диаметр | |
---|---|---|
дюймов | мм | |
7 | 00||
6/0 | 0,464 | 11,786 |
5/0 | 0,432 | 10,973 |
4/0 | 0.400 | 10,160 |
3/0 | 0,372 | 9,449 |
2/0 | 0,348 | 8,839 |
1/0 | 0,324 | 8,236 |
1 | 0,300 | 7,620 |
2 | 0,276 | 7,010 |
3 | 0,252 | 6,401 |
4 | 0,232 | 5.893 |
5 | 0,212 | 5,385 |
6 | 0,192 | 4,877 |
7 | 0,176 | 4,470 |
8 | 0,160 | 4,064 |
0,144 | 3,658 | |
10 | 0,128 | 3,251 |
11 | 0,116 | 2,946 |
12 | 0.104 | 2,642 |
13 | 0,092 | 2,337 |
14 | 0,080 | 2,032 |
15 | 0,072 | 1,829 |
16 | 0,064 | |
17 | 0,056 | 1,422 |
18 | 0,048 | 1,219 |
19 | 0,040 | 1.016 |
20 | 0,036 | 0,914 |
21 | 0,032 | 0,813 |
22 | 0,028 | 0,711 |
23 | 0,024 | 0,610 | 0,022 | 0,559 |
25 | 0,020 | 0,508 |
26 | 0,018 | 0,457 |
27 | 0.0164 | 0,417 |
28 | 0,0148 | 0,376 |
29 | 0,0136 | 0,345 |
30 | 0,0124 | 0,315 |
31 | 0,0116 | |
32 | 0,0108 | 0,274 |
33 | 0,0100 | 0,254 |
34 | 0.0092 | 0,234 |
35 | 0,0084 | 0,213 |
36 | 0,0076 | 0,193 |
37 | 0,0068 | 0,173 |
38 | 0,006 | |
39 | 0,0052 | 0,132 |
40 | 0,0048 | 0,122 |
41 | 0.0044 | 0,112 |
42 | 0,004 | 0,102 |
43 | 0,0036 | 0,091 |
44 | 0,0032 | 0,081 |
45 | 0,0028 | |
46 | 0,0024 | 0,061 |
47 | 0,002 | 0,051 |
48 | 0.0016 | 0,041 |
49 | 0,0012 | 0,030 |
50 | 0,001 | 0,025 |
Стандартные калибры проводов (SWG), обычно используемые в Великобритании, приведены в BS 3737: 1964 г. Стандарт отменен. Основа системы – мил, или 0,001 дюйма.
Стандартные сечения кабелей и проводов
IEC 60228 – международный стандарт Международной электротехнической комиссии по проводам изолированных кабелей.Среди прочего он определяет набор стандартных сечений проводов:
Размеры проводов, соответствующие международным стандартам (IEC 60228) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм² | 0,75 мм² | 1 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² | 4 мм² | ||||
6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 25 мм² | 35 мм² | 50 мм² | ||||
70 мм² | 95 мм² | 120 мм² | 150 мм² | 185 мм² | 240 мм² | ||||
300 мм² | 400 мм² | 500 мм² | 630 мм² | 800 мм² | 1000 мм² |
В США размеры проводов обычно измеряются в американских калибрах проводов (AW).Увеличение AWG приводит к уменьшению площади поперечного сечения (наименьший размер AWG равен 50, а наибольший – 0000).
Метрическая система преобразования AWG
Кол-во прядей / диаметр за прядь | Общая ориентировочная диаметр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мм² | AWG | Circ.Мил | дюйм | мм | дюйм | мм |
0,5 | 987 | 1 / .032 | 1 / .813 | 0,032 | 0,81 | |
20 | 1020 | 7 /.0121 | 7 / .307 | 0,036 | 0,91 | |
0,75 | 1480 | 1 / .039 | 1 / .991 | 0,039 | 0,99 | |
18 | 1620 | 1 /.0403 | 1 / 1.02 | 0,04 | 1.02 | |
18 | 1620 | 7 / .0152 | 7 / .386 | 0,046 | 1,16 | |
1 | 1974 | 1 /.045 | 1 / 1,14 | 0,045 | 1,14 | |
1 | 1974 | 7 / .017 | 7 / .432 | 0,051 | 1,3 | |
16 | 2580 | 1 /.0508 | 1 / 1,29 | 0,051 | 1,29 | |
16 | 2580 | 7 / .0192 | 7 / .488 | 0,058 | 1,46 | |
1,5 | 2960 | 1 /.055 | 1 / 1,40 | 0,055 | 1,4 | |
1,5 | 2960 | 7 / .021 | 7 / .533 | 0,063 | 1,6 | |
14 | 4110 | 1 /.0641 | 1 / 1,63 | 0,064 | 1,63 | |
14 | 4110 | 7 / .0242 | 7 / .615 | 0,073 | 1,84 | |
2,5 | 4934 | 1 /.071 | 1 / 1,80 | 0,071 | 1,8 | |
2,5 | 4934 | 7 / .027 | 7 / .686 | 0,081 | 2,06 | |
12 | 6530 | 1 /.0808 | 1 / 2,05 | 0,081 | 2,05 | |
12 | 6530 | 7 / .0305 | 7 / .775 | 0,092 | 2,32 | |
4 | 7894 | 1 /.089 | 1 / 2,26 | 0,089 | 2,26 | |
4 | 7894 | 7 / .034 | 7 / .864 | 0,102 | 2,59 | |
10 | 10380 | 1 /.1019 | 1 / 2,59 | 0,102 | 2,59 | |
10 | 10380 | 7 / .0385 | 7 / .978 | 0,116 | 2,93 | |
6 | 11840 | 1 /.109 | 1 / 2,77 | 0,109 | 2,77 | |
6 | 11840 | 7 / .042 | 7 / 1.07 | 0,126 | 3,21 | |
9 | 13090 | 1 /.1144 | 1 / 2,91 | 0,1144 | 2,91 | |
9 | 13090 | 7 / .0432 | 7 / 1,10 | 0,13 | 3,3 | |
8 | 16510 | 1 /.1285 | 1 / 3,26 | 0,128 | 3,26 | |
8 | 16510 | 7 / .0486 | 7 / 1,23 | 0,146 | 3,7 | |
10 | 19740 | 1 /.141 | 1 / 3,58 | 0,141 | 3,58 | |
10 | 19740 | 7 / .054 | 7 / 1,37 | 0,162 | 4,12 | |
7 | 20820 | 1 /.1443 | 1 / 3,67 | 0,144 | 3,67 | |
7 | 20820 | 7 / .0545 | 7 / 1,38 | 0,164 | 4,15 | |
6 | 26240 | 1 /.162 | 1 / 4,11 | 0,162 | 4,11 | |
6 | 26240 | 7 / .0612 | 7 / 1,55 | 0,184 | 4,66 | |
16 | 31580 | 7 /.068 | 7 / 1,73 | 0,204 | 5,18 | |
5 | 33090 | 7 / .0688 | 7 / 1,75 | 0,206 | 5,24 | |
4 | 41740 | 7 /.0772 | 7 / 1,96 | 0,232 | 5,88 | |
25 | 49340 | 7 / .085 | 7 / 2,16 | 0,255 | 6,48 | |
25 | 49340 | 19 /.052 | 19 / 1,32 | 0,26 | 6,6 | |
3 | 52620 | 7 / .0867 | 7 / 2,20 | 0,26 | 6,61 | |
2 | 66360 | 7 /.0974 | 7 / 2,47 | 0,292 | 7,42 | |
35 | 69070 | 7 / .100 | 7 / 2,54 | 0,3 | 7,62 | |
35 | 69070 | 19 /.061 | 19 / 1,55 | 0,305 | 7,75 | |
1 | 83690 | 19 / .0664 | 19 / 1,69 | 0,332 | 9,43 | |
50 | 98680 | 19 /.073 | 19 / 1,85 | 0,365 | 9,27 | |
1/0 | 105600 | 19 / .0745 | 19 / 1,89 | 0,373 | 9,46 | |
2/0 | 133100 | 19 /.0837 | 19 / 2,13 | 0,419 | 10,6 | |
70 | 138100 | 19 / .086 | 19 / 2,18 | 0,43 | 10,9 | |
3/0 | 167800 | 19 /.094 | 19 / 2,39 | 0,47 | 11,9 | |
3/0 | 167800 | 37 / .0673 | 37 / 1,71 | 0,471 | 12 | |
95 | 187500 | 19 /.101 | 19 / 2,57 | 0,505 | 12,8 | |
95 | 187500 | 37 / .072 | 37 / 1,83 | 0,504 | 12,8 | |
4/0 | 211600 | 19 /.1055 | 19 / 2,68 | 0,528 | 13,4 | |
120 | 237,8 мкм | 37 / .081 | 37 / 2,06 | 0,567 | 14,4 | |
250 мкм | 37 /.0822 | 37 / 2,09 | 0,575 | 14,6 | ||
150 | 300 мкм | 37 / .090 | 37 / 2,29 | 0,63 | 16 | |
350 мкм | 37 /.0973 | 37 / 2,47 | 0,681 | 17,3 | ||
185 | 365,1 мкм | 37 / .100 | 37 / 2,54 | 0,7 | 17,8 | |
400 мкм | 37 /.104 | 37 / 2,64 | 0,728 | 18,5 | ||
240 | 473,6 мкм | 37 / .114 | 37 / 2,90 | 0,798 | 20,3 | |
240 | 473,6 мкм | 61 /.089 | 61 / 2,26 | 0,801 | 20,3 | |
500 мкм | 37 / .1162 | 37 / 2,95 | 0,813 | 20,7 | ||
500 мкм | 61 /.0905 | 61 / 2.30 | 0,814 | 20,7 | ||
300 | 592,1 мкм | 61 / .099 | 61 / 2,51 | 0,891 | 22,6 | |
600 мкм | 61 /.0992 | 61 / 2,52 | 0,893 | 22,7 | ||
700 мкм | 61 / .1071 | 61 / 2,72 | 0,964 | 24,5 | ||
750 мкм | 61 /.1109 | 61 / 2,82 | 0,998 | 25,4 | ||
750 мкм | 91 / .0908 | 91 / 2.31 | 0,999 | 25,4 | ||
400 | 789,4 мкм | 61 /.114 | 61 / 2,90 | 1.026 | 26,1 | |
800 мкм | 61 / .1145 | 61 / 2,91 | 1.031 | 26,2 | ||
800 мкм | 61 /.0938 | 91 / 2,38 | 1.032 | 26,2 | ||
500 | 1000 мкм | 61 / .1280 | 61 / 3,25 | 1,152 | 29,3 | |
1000 мкм | 91 /.1048 | 91 / 2,66 | 1,153 | 29,3 | ||
625 | 1233,7 мкм | 91 / .117 | 91 / 2,97 | 1,287 | 32,7 | |
1250 мкм | 91 /.1172 | 91 / 2,98 | 1,289 | 32,7 | ||
1250 мкм | 127 / .0992 | 127 / 2,52 | 1,29 | 32,8 | ||
1500 мкм | 91 /.1284 | 91 / 3,26 | 1,412 | 35,9 | ||
1500 мкм | 127 / .1087 | 127 / 2,76 | 1,413 | 35,9 | ||
800 | 1578,8 мкм | 91 /.132 | 91 / 3,35 | 1.452 | 36,9 | |
1000 | 1973,5 мкм | 91 / .147 | 91 / 3,73 | 1,617 | 41,1 | |
2000 мкм | 127 /.1255 | 127 / 3,19 | 1,632 | 41,5 | ||
2000 мкм | 169 / .1088 | 169 / 2,76 | 1,632 | 41,5 |
Определения
- Circ.Mils – площадь поперечного сечения в круглых милах
- Awg – Американский калибр проволоки
- мм² – Метрический размер провода мм²
См. Также
Калибр для электрических проводов: размер и их применение
Для каждой потребности в электричестве в вашем доме важно установить кабели, прошедшие электрическую проверку .Эти кабели обеспечат надежное электрическое соединение, по которому подается питание. Сохранение высокого качества при подборе гарантирует грамотную систему схем по всей резиденции.
Wire Vs. Кабель
Обычно провода и кабели одинаковы. Единственная разница в том, что первый – это электрический проводник, а кабель – это группа проводников, заключенных в защищенное покрытие. Существуют правила, определяющие, какие провода и кабели подходят для конкретных электрических применений, и их точные методы монтажа.
Каковы размеры проводов и сечение электрических проводов?
Хотя разные провода служат определенным целям, знание правильного размера провода, также известного как калибр, поможет вам в электротехнике. Измерения определяют количество тока, который может безопасно проходить через провод, не вызывая повреждений. В дополнение к этому, каждый калибр проводов имеет безопасную допустимую нагрузку, которая является мерой электрического тока.
Калибр провода относится к физическому размеру и допустимой нагрузке на провод.Ему дается фиксированное числовое обозначение, обратно пропорциональное диаметру проводов. Проще говоря, если номер калибра провода небольшой, он будет иметь больший диаметр. Очень важно знать размеры кабеля, чтобы обеспечить надежную передачу соответствующего количества тока. Ранг калибра также определяет сопротивление провода и его вес на единицу длины.
Это «калибр» или «AWG»?
В идеале калибр и AWG одинаковы. Когда мы пишем, мы называем это мерой для ясного понимания.При измерениях AWG изоляция проводника не учитывается. Чем выше номер AWG, тем меньше размер проводника.
Стандартные размеры калибра AWG
Калибры проводовпоставляются в наборе стандартных размеров, из которых вы можете выбирать, в зависимости от величины тока, который вы хотите, чтобы они пропускали, и цели, которую они будут выполнять. Эти размеры включают:
- Проволока 14-го калибра.
- Проволока 12 калибра.
- Провод 10 калибра.
- Провод 8-го калибра.
- Провод 6 калибра.
- Провод 2-го калибра.
Значение калибра электрических проводов
Учитывая, что калибр кабеля показывает толщину проводника, по которому проходит поток электронов, проводник также должен подавлять сопротивление и поддерживать улучшенную передачу.
Знание калибра провода позволяет профессионалам отрасли и домовладельцам быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения.
Измеритель помогает пользователям узнать допустимую нагрузку по току твердых электропроводящих кабелей, используя площадь поперечного сечения провода в качестве определяющего аспекта.
Выбор сечения электрического провода
Вы можете определить калибр на основе нижеприведенных полезных указателей, назначенных в соответствии с номинальной допустимой нагрузкой на провод:
- 18 калибр для низковольтного освещения и шнуры ламп на 10 ампер
- калибр 16 используются для легких удлинителей на 13 ампер
- калибр 14 применяется для светильников, ламп, цепей освещения на 15 ампер
- калибр 12 используется на кухне, в ванных комнатах, уличных розетках и кондиционерах на 120 вольт, поддерживающих 20 ампер
- 10 калибра используются в электрических сушилках для одежды, оконных кондиционерах на 240 вольт, электрических водонагревателях на 30 ампер
- калибр 6 используется для варочных панелей и плит на 40-50 ампер
- 4 калибра используются для электрических печей и больших электронагревателей с защитой 60 ампер
Надеюсь, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.Если вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь в D&F Liquidators по телефону 800-458-9600, чтобы получить высококачественные и надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам. У них есть обширный инвентарь из источников электропитания , предохранительных выключателей и автоматических выключателей .
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у первоклассных компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Калибры для проводов| Кабели для аэрокосмической промышленности
Калибр проводов
Общим стандартом диаметра (калибра) круглой тянутой проволоки является американский калибр проволоки (AWG).
По мере изготовления жилы проволоки протягиваются через фильеры все меньшего размера. Это верно для всех проводов. Фактически, система калибровки AWG предлагает эту процедуру рисования. Например, провод размером 22 AWG, менее 20 AWG, теоретически протягивается через 22 матрицы все меньшего размера. Проволока большего размера протягивается через меньшее количество матриц; отсюда и «калибровка с меньшим числом».” См. Таблицу 1 .
American Wire Gauge Chart
Но у этих цифр есть некоторая подоплека, которая может помочь придать некоторую «рифму и разум» тому, как они соотносятся… и фактически предоставит средства соотнесения одного калибра с другим.
Фактор 1 – Каждые три номера шкалы (например, от №20 до №23) представляют собой деление (или умножение) поперечного сечения и сопротивления на коэффициент 2. Или, ссылаясь на таблицу, в которой перечислены только четные манометры, AWG # 20 vs.№ 26 даст коэффициент 4. Для иллюстрации, медный провод № 20AWG имеет поперечное сечение 1000 круглых мил (CM) и сопротивление / 1000 футов 10 Ом. # 26 AWG, который меньше, будет иметь поперечное сечение 250 см и сопротивление 40 Ом. (Все значения номинальные.)
Фактор 2 – Каждые 10 номеров датчиков (например, от # 20 до # 30AWG) представляют 10-кратное увеличение или уменьшение поперечного сечения и сопротивления. Пример: провод # 30AWG имеет длину 100 см (1/10 от диаметра # 20AWG) и 100 Ом на 1000 футов (в 10 раз больше, чем у # 20AWG).
Фактор 3 – В качестве основы для всех этих чисел медь # 10AWG составляет 1 Ом на 1000 футов.
Знание этих факторов может помочь просто рассчитать (или, по крайней мере, оценить) эти параметры провода.
Многожильный против сплошного
Ну они по внешнему виду явно отличаются от , хотя назначение у них одинаковое. Само собой разумеется, что многожильная конструкция будет более гибкой. Так что, если вы на самом деле не хотите жесткости – например, протолкнуть провод через отверстие – разве не будет лучшим выбором?
Кроме того, сила есть в цифрах: например, веревка состоит из множества параллельных волокон – по отдельности слабых, но вместе довольно прочных.Если одно волокно порвется, останется много нести нагрузку.
Электропроводка в доме в целом прочная; проводка для станков, автомобилей и самолетов почти вся многожильная – для обеспечения гибкости и избыточности в условиях вибрации.
Приложение диктует выбор типа проводника. На высоких частотах – скажем, выше 1000 МГц – проводимость больше зависит от поверхности проводника, чем от его сердечника. Это «скин-эффект» и причина того, что серебряное покрытие становится важным.Это также применимо в ситуациях с очень сильным током – помимо того, что наблюдается в типичной ситуации с самолетом, но имеет место, например, в крупных распределительных сетях.
Центральные проводники некоторых наземных источников питания мощных радиочастотных антенн, для которых размер и гибкость не являются проблемой, на самом деле могут быть полой трубкой, что еще раз свидетельствует об относительной незначительности внутренней части провода как проводника в таких приложениях. .
При соответствующей поддержке изоляции – как в случае коаксиального кабеля – одножильный провод выдержит вибрацию и при этом будет передавать радиочастотный сигнал более эффективно, чем его многожильный аналог.
Это не означает, что все хорошие радиочастотные кабели должны иметь твердые жилы; ради гибкости некоторые коаксиальные кабели часто имеют многожильные посеребренные центральные проводники и работают очень хорошо.
Как всегда, компромиссы вездесущи.
Дополнительный вопрос: почему вы думаете, что количество нитей почти всегда является нечетным, обычно простым числом? Ответ ниже…
Таблица 2 представляет собой диаграмму некоторых конфигураций скрутки и некоторых их факторов.Это вряд ли исчерпывающе, но иллюстрирует идею.
Изготовление многожильных проводов почти всегда включает простое количество жил. [Простое число определяется как число, которое делится только само на себя и на 1.] Среди большего числа нитей (скажем, более 250) это может отклоняться от «простоты», но остается нечетным числом. А в проводах, имеющих очень большое количество жил (может быть больше 1000), есть экземпляры с четными номерами нитей. Однако таких отклонений от нормы немного: норма – это действительно простое число.
Почему?
Сплошной (1-жильный) провод – это сердце провода. Таким образом, многожильные провода окружены дополнительными прядями, и, если все жилы имеют одинаковый калибр, в идеале шесть из них подходят вокруг центральной жилы. Итого: 7. Добавьте еще один слой (12 будет лучше всего на минимальном пространстве) вокруг них, и он станет 19.
И так далее…
Скручивание в больших количествах часто влечет за собой использование жгутов («нечетных» или «простых» скрученных), как если бы они были отдельными проводами – так что данная многожильная конструкция с большим числом может стать простым числом с простыми номерами « мини- ”пачки.Сбивает с толку? Почему нет? Это наследие очень старого бизнеса – изготовления канатов.
Справочный центр– Справочная таблица калибра проводов (AWG)
Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Калибры многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Во-первых, измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круговых милов в строке, которая соответствует вашему измерению.Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.
Американский калибр проводов (AWG) – это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.
SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.
BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проводов, которая широко использовалась во всем мире.
Cir Mils или CMA = Круглая миловая площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.
AWG / SWG / BWG / MM | Открытый диам. (Дюймы) | Диаметр без оболочки. (ММ) | AWG | SWG | BWG | Круглые станы | |||||||
6/0 AWG | 0,580000 | 14,73200 | 6/0 | – – | – – | 336390.338592 | |||||||
5/0 AWG | 0,516500 | 13,11910 | 5/0 | 7/0 | – – | 266,764,588301 | |||||||
7/0 SWG | 0,500000 | 12,70000 | 5 / 0 | 7/0 | – – | 249,992,820000 | |||||||
6/0 SWG | 0,464000 | 11,78560 | 4/0 | 6/0 | 4/0 | 215,289,816699 | |||||||
4 / 0 AWG | 0.460000 | 11,68400 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 211,593, | 8|||||||
4/0 BWG | 0,454000 | 11,53160 | 4/0 | 4/0 | 4 / 0 | 206,110.080348 | |||||||
5/0 SWG | 0,432000 | 10. | 4/0 | 5/0 | 3/0 | 186,618.640159 | |||||||
3/0 BWG | 0.42500029 10.7 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 180 619.812450 | ||||||||
3/0 AWG | 0,409600 | 10,40384 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 167,767,341584 | |||||||
4/0 SWG | 0,400000 | 10,16000 | 4 / 0 | 4/0 | 4/0 | 159,995,404800 | |||||||
2/0 BWG | 0,380000 | 9,65200 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 144,395,852832 | |||||||
3/0 SWG | 0.372000 | 9,44880 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 138,380,025612 | |||||||
2/0 AWG | 0,364800 | 9,26592 | 2/0 | 2/0 | 2 / 0 | 133,075,217970 | |||||||
2/0 SWG | 0,348000 | 8,83920 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 121,100,521893 | |||||||
0 BWG | 0,340000 | 8,63600 | 00 | 0 | 115 596.679968 | ||||||||
0 AWG | 0,324900 | 8,25246 | 0 | 0 | 0 | 105,556.978317 | |||||||
0 SWG | 0,324000 | 8,22960 | 0 | 0 | |||||||||
1 SWG | 0,300000 | 7,62000 | 1 | 1 | 1 | 89,997,415200 | |||||||
1 BWG | 0.300000 | 7,62000 | 1 | 1 | 1 | 89,997,415200 | |||||||
1 AWG | 0,289300 | 7,34822 | 1 | 1 | 1 | 83,692,086294 | |||||||
7,18820 | 2 | 2 | 2 | 80,086,699844 | |||||||||
2 SWG | 0,276000 | 7,01040 | 2 | 2 | 2 | 76,173.812225 | |||||||
1,5 AWG | 0,273003 | 6, | 1,5 | 2 | 2 | 74,528,497489 | |||||||
3 BWG | 0,25 | 06.57860 | 2 | 3 | |||||||||
2 AWG | 0,258000 | 6,55320 | 2 | 2 | 3 | 66,562,088282 | |||||||
3 SWG | 0.252000 | 6,40080 | 2 | 3 | 3 | 63,502,176165 | |||||||
2,5 AWG | 0,243116 | 6,17515 | 2,5 | 3 | 4 | 59,103,6 | 6.04520 | 3 | 4 | 4 | 56 642,373184 | ||
4 SWG | 0,232000 | 5,89280 | 3 | 4 | 4 | 53,822.454175 | |||||||
3 AWG | 0,229000 | 5,81660 | 3 | 4 | 5 | 52,439,4 | |||||||
5 BWG | 0,220000 | 5,58800 | 3 | 54029 | |||||||||
3,5 AWG | 0,216501 | 5,49913 | 3,5 | 4 | 6 | 46 871,336818 | |||||||
5 SWG | 0.212000 | 5,38480 | 4 | 5 | 5 | 44,942,709208 | |||||||
4 AWG | 0,204000 | 5,18160 | 4 | 5 | 6 | 41,614.804788 | 5,15620 | 4 | 6 | 6 | 41,207,816478 | ||
4,5 AWG | 0,1 | 4,89712 | 4,5 | 6 | 7 | 37,170.772425 | |||||||
5 AWG | 0.182000 | 4.62280 | 5 | 7 | 7 | 33,123.048679 | |||||||
7 BWG | 0.179000 | 4.54660 32 | 5 | 8 | |||||||||
5,5 AWG | 0,171693 | 4,36100 | 5,5 | 7 | 8 | 29,477,639627 | |||||||
8 BWG | 0.164000 | 4,16560 | 6 | 8 | 8 | 26,895.227547 | |||||||
6 AWG | 0,162023 | 4,11538 | 6 | 7 | 8 | 26,250,698587 | 3,88358 | 6,5 | 9 | 9 | 23,376,821207 | ||
9 BWG | 0,147000 | 3,73380 | 7 | 9 | 9 | 21,608.379390 | |||||||
7 AWG | 0.144285 | 3.66484 | 7 | 9 | 9 | 20,817,563327 | |||||||
9 SWG | 0.144000 | 3.65760 | 7 | 929 | 7 | 929 | |||||||
7,5 AWG | 0,136459 | 3,46606 | 7,5 | 9 | 10 | 18,620,523884 | |||||||
10 BWG | 0.134000 | 3,40360 | 8 | 10 | 10 | 17,955,484304 | |||||||
3,35 мм | 0,131890 | 3,34999 | 8 | 9 | 10 | 17,394.340630 | AWG | 3,26390 | 8 | 10 | 10 | 16,511,775768 | |
10 SWG | 0,128000 | 3,25120 | 8 | 10 | 10 | 16,383.529452 | |||||||
3,15 мм | 0,124016 | 3,14999 | 8 | 10 | 11 | 15379,402531 | |||||||
8,5 AWG | 0,121253 | 3,07983 | 8,529 | 3,07983 | 8,529 | ||||||||
11 BWG | 0,120000 | 3,04800 | 9 | 11 | 11 | 14,399,586432 | |||||||
3 мм | 0.118110 | 2,99999 | 9 | 10 | 11 | 13,949,571457 | |||||||
11 SWG | 0,116000 | 2, | 9 | 11 | 11 | 13,455,613544 | 2, | 9 | 11 | 11 | 13,086,984131 | ||
2,8 ММ | 0,110236 | 2,79999 | 9 | 11 | 12 | 12,151.626691 | |||||||
12 BWG | 0,109000 | 2,76860 | 10 | 12 | 12 | 11,880,658778 | |||||||
9,5 AWG | 0,107979 | 2,74267 | 9,5 | ||||||||||
2,65 мм | 0,104331 | 2,64999 | 10 | 11 | 12 | 10,884,540617 | |||||||
12 SWG | 0.104000 | 2,64160 | 10 | 12 | 12 | 10,815,689364 | |||||||
10 AWG | 0,101900 | 2,58826 | 10 | 12 | 12 | 10,383,311783 | 2,50000 | 10 | 12 | 13 | 9,687,202401 | ||
10,5 AWG | 0,0 | 2,44241 | 10.5 | 12 | 13 | 9,246,0 | |||||||
13 BWG | 0,0 | 2,41300 | 11 | 13 | 13 | 9,024,740802 | |||||||
2,36 ММ | 0,0 | 12 | 13 | 8,632,614798 | |||||||||
13 SWG | 0,0 | 2,33680 | 11 | 13 | 13 | 8,463.756914 | |||||||
11 AWG | 0,0 | ||||||||||||
2,30378 | 11 | 13 | 13 | 8,226,253735 | |||||||||
2,24 ММ | 0,088189 | 2,24000 | 11 | 131029 | |||||||||
11,5 AWG | 0,085800 | 2,17932 | 11,5 | 13 | 14 | 7,361,428574 | |||||||
2,12 мм | 0.083464 | 2.12000 | 12 | 14 | 14 | 6,966.105995 | |||||||
14 BWG | 0,083000 | 2,10820 | 12 | 14 | 14 | 6,888.802148 | 0,014 9,088,888.802148 | 0,09 | 2,05232 | 12 | 14 | 14 | 6,528,452497 |
14 SWG | 0,080000 | 2,03200 | 12 | 14 | 14 | 6,399.816192 | |||||||
2 мм | 0,078740 | 2,00000 | 12 | 14 | 15 | 6,199,809536 | |||||||
12,5 AWG | 0,076400 | 1, | 12,5 | ||||||||||
1,9 мм | 0,074803 | 1, | 13 | 15 | 15 | 5,595,328107 | |||||||
13 AWG | 0.072000 | 1,82880 | 13 | 15 | 15 | 5,183,851116 | |||||||
15 SWG | 0,072000 | 1,82880 | 13 | 15 | 15 | 5,183,851116 | |||||||
1,82880 | 13 | 15 | 15 | 5,183,851116 | |||||||||
1,8 мм | 0,070866 | 1,80000 | 13 | 15 | 16 | 5,021.845724 | |||||||
13,5 AWG | 0,068100 | 1,72974 | 13,5 | 15 | 16 | 4,637,476808 | |||||||
1,7 ММ | 0,066929 | 1,70000 | 14 | 14 | |||||||||
16 BWG | 0,065000 | 1,65100 | 14 | 16 | 16 | 4,224,878658 | |||||||
14 AWG | 0.064100 | 1,62814 | 14 | 16 | 16 | 4,108,6 | |||||||
16 SWG | 0,064000 | 1,62560 | 14 | 16 | 16 | 4,095,882363 | 1,60000 | 14 | 16 | 17 | 3,967,878103 | ||
14,5 AWG | 0,060500 | 1,53670 | 14,5 | 16 | 17 | 3,660.144878 | |||||||
1,5 мм | 0,059055 | 1,50000 | 15 | 17 | 17 | 3,487,3 | |||||||
17 BWG | 0,058000 | 1,47320 | 15 | 170029 | 1,47320 | 15 | 179029 | ||||||
15 AWG | 0,057100 | 1,45034 | 15 | 17 | 17 | 3,260,316361 | |||||||
17 SWG | 0.056000 | 1,42240 | 15 | 17 | 17 | 3,135, | 4 | ||||||
1,4 мм | 0,055118 | 1,40000 | 15 | 17 | 18 | 3,037, | 3 | 1,36906 | 15,5 | 16 | 18 | 2,905,126562 | |
1,32 мм | 0,051968 | 1,32000 | 16 | 17 | 18 | 2700.637034 | |||||||
1,3 мм | 0,051200 | 1,30048 | 16 | 18 | 18 | 2,621,364712 | |||||||
16 AWG | 0,050800 | 1,29032 | 16 | 18 | 2,5 | ||||||||
1,25 мм | 0,049213 | 1,25000 | 16 | 18 | 18 | 2,421.800600 | |||||||
18 BWG | 0.049000 | 1,24460 | 16 | 18 | 18 | 2,400, | 3|||||||
18 SWG | 0,048000 | 1,21920 | 16 | 18 | 18 | 2,303, | 9|||||||
1,21920 | 16,5 | 17 | 19 | 2,303, | 9|||||||||
1,2 мм | 0,047200 | 1,19888 | 17 | 18 | 19 | 2,227.776016 | |||||||
1,18 мм | 0,046457 | 1,18000 | 17 | 18 | 19 | 2,158,153700 | |||||||
17 AWG | 0,045300 | 1,15062 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
1,15 мм | 0,045275 | 1,14999 | 17 | 18 | 19 | 2,049,766754 | |||||||
1,12 мм | 0.044094 | 1,12000 | 17 | 19 | 19 | 1,944,260271 | |||||||
1,1 мм | 0,043300 | 1,09982 | 17 | 19 | 20 | 1,874,836153 | |||||||
1,08458 | 17,5 | 18 | 20 | 1,823,237635 | |||||||||
19 BWG | 0,042000 | 1,06680 | 18 | 19 | 19 | 1,763. | 8 | ||||||
1,06 мм | 0,041732 | 1,06000 | 18 | 19 | 20 | 1,741,526499 | |||||||
18 AWG | 0,040300 | 1,02362 | 18 | 19 | 1,02362 | ||||||||
19 SWG | 0,040000 | 1,01600 | 18 | 19 | 19 | 1,599, | 8|||||||
1 мм | 0.039370 | 1,00000 | 18 | 20 | 20 | 1,549, | 4|||||||
18,5 AWG | 0,038000 | 0, | 18,5 | 19 | 21 | 1,443. | 8|||||||
0, | 19 | 20 | 21 | 1,398,832027 | |||||||||
20 SWG | 0,036000 | 0, | 19 | 20 | 20 | 1,295. | 9 | ||||||
19 AWG | 0,035900 | 0, | 19 | 20 | 21 | 1,288,772985 | |||||||
,9 ММ | 0,035433 | 0, | 19 | 1,255 | |||||||||
20 BWG | 0,035000 | 0,88900 | 19 | 20 | 20 | 1,224, 8 | |||||||
19,5 AWG | 0.033900 | 0,86106 | 19,5 | 20 | 22 | 1,149,176995 | |||||||
,85 мм | 0,033465 | 0,85000 | 20 | 21 | 21 | 1,119.840598 | |||||||
0,81280 | 20 | 21 | 21 | 1,023, 1 | |||||||||
21 SWG | 0,032000 | 0,81280 | 20 | 21 | 21 | 1,023. 1 | |||||||
,8 мм | 0,031496 | 0,80000 | 20 | 21 | 22 | 991. | |||||||
21 BWG | 0,031000 | 0,78740 | 20 | 7 | |||||||||
20,5 AWG | 0,030200 | 0,76708 | 20,5 | 21 | 22 | 912,013806 | |||||||
,75 мм | 0.029528 | 0,75000 | 21 | 22 | 22 | 871,848216 | |||||||
21 AWG | 0,028500 | 0,72390 | 21 | 22 | 22 | 812.226672 | |||||||
0,71120 | 21 | 22 | 22 | 783,977484 | |||||||||
22 BWG | 0,028000 | 0,71120 | 21 | 22 | 22 | 783.977484 | |||||||
,71 мм | 0,027953 | 0,71000 | 21 | 22 | 22 | 781,330997 | |||||||
,7 мм | 0,027600 | 0,70104 | 21 | 2229 | 761.738122 | ||||||||
21,5 AWG | 0,026900 | 0,68326 | 21,5 | 22 | 23 | 723,589218 | |||||||
,65 мм | 0.025600 | 0,65024 | 22 | 23 | 23 | 655,341178 | |||||||
22 AWG | 0,025300 | 0,64262 | 22 | 23 | 23 | 640,071617 | |||||||
0,63500 | 22 | 23 | 23 | 624,982050 | |||||||||
,63 мм | 0,024803 | 0,63000 | 22 | 23 | 23 | 615.176101 | |||||||
23 SWG | 0,024000 | 0.60960 | 22 | 23 | 23 | 575.983457 | |||||||
22,5 AWG | 0,023900 | 0.60706 | 22,5 | 2329 | 57|||||||||
,6 мм | 0,023622 | 0,60000 | 23 | 23 | 24 | 557,982858 | |||||||
24 BWG | 0.023000 | 0,58420 | 23 | 24 | 24 | 528,984807 | |||||||
23 AWG | 0,022600 | 0,57404 | 23 | 24 | 24 | 510.745331 | 0,02 MM | 0,56134 | 23 | 24 | 24 | 488,3 | |
24 SWG | 0,022000 | 0,55880 | 23 | 24 | 24 | 483.986100 | |||||||
0,55 мм | 0,021700 | 0,55118 | 24 | 25 | 25 | 470,876476 | |||||||
23,5 AWG | 0,021300 | 0,54102 | 23,5 | 0,54102 | 23,5 | ||||||||
24 AWG | 0,020100 | 0,51054 | 24 | 25 | 25 | 403,998397 | |||||||
25 SWG | 0.020000 | 0,50800 | 24 | 25 | 25 | 399,988512 | |||||||
25 BWG | 0,020000 | 0,50800 | 24 | 25 | 25 | 399,988512 | |||||||
0,019 0,019 | 0,50000 | 24 | 25 | 25 | 387,488096 | ||||||||
24,5 AWG | 0,019000 | 0,48260 | 24,5 | 25 | 26 | 360.989632 | |||||||
26 SWG | 0,018000 | 0,45720 | 25 | 26 | 26 | 323,9 | |||||||
26 BWG | 0,018000 | 0,45720 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
25 AWG | 0,017900 | 0,45466 | 25 | 26 | 26 | 320,400798 | |||||||
,45 MM | 0.017717 | 0,45000 | 25 | 26 | 27 | 313,865358 | |||||||
25,5 AWG | 0,016900 | 0,42926 | 25,5 | 26 | 27 | 285.601797 | 0,42500 | 26 | 27 | 27 | 279, | 9||
27 SWG | 0,016400 | 0,41656 | 26 | 27 | 27 | 268. | 5 | ||||||
27 BWG | 0,016000 | 0,40640 | 26 | 27 | 27 | 255,9 | |||||||
26 AWG | 0,015900 | 0,40386 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
,4 мм | 0,015748 | 0,40000 | 26 | 27 | 28 | 247,9 | |||||||
26,5 AWG | 0.015000 | 0,38100 | 26,5 | 27 | 28 | 224,9 | |||||||
28 SWG | 0,014800 | 0,37592 | 27 | 28 | 28 | 219,033709 | 0,36068 | 27 | 28 | 28 | 201,634209 | ||
.355 ММ | 0,013976 | 0,35500 | 27 | 28 | 29 | 195.332749 | |||||||
29 SWG | 0,013600 | 0,34544 | 27 | 29 | 29 | 184. | 8|||||||
28 BWG | 0,013500 | 0,34290 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
27,5 AWG | 0,013400 | 0,34036 | 27,5 | 29 | 29 | 179,554843 | |||||||
29 BWG | 0.013000 | 0,33020 | 28 | 29 | 29 | 168,9 | |||||||
28 AWG | 0,012600 | 0,32004 | 28 | 30 | 29 | 158,755440 | |||||||
. | 0,31500 | 28 | 30 | 30 | 153,7 | ||||||||
30 SWG | 0,012400 | 0,31496 | 28 | 30 | 30 | 153.755584 | |||||||
30 BWG | 0,012000 | 0,30480 | 29 | 30 | 30 | 143,9 | |||||||
28,5 AWG | 0,011900 | 0,30226 | 28,5 | 28,5 | |||||||||
,31 мм | 0,011800 | 0,29972 | 29 | 31 | 31 | 139,236001 | |||||||
31 SWG | 0.011600 | 0,29464 | 29 | 31 | 31 | 134,556135 | |||||||
29 AWG | 0,011300 | 0,28702 | 29 | 31 | 30 | 127,686333 | 0,028 0,0 | 0,28000 | 29 | 32 | 32 | 121,516267 | |
32 SWG | 0,010800 | 0,27432 | 29 | 32 | 32 | 116.636650 | |||||||
29,5 AWG | 0,010600 | 0,26924 | 29,5 | 32 | 31 | 112,356773 | |||||||
30 AWG | 0,010000 | 0,25400 | 30 | 33 | 99,99 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 SWG | 0,010000 | 0,25400 | 30 | 33 | 33 | 99,9 | |||||||
31 BWG | 0.010000 | 0,25400 | 30 | 33 | 31 | 99,9 | |||||||
,25 мм | 0,009843 | 0,25000 | 30 | 33 | 32 | 96,872024 | |||||||
30,5 AWG00 | 0,24130 | 30,5 | 33 | 32 | 90,247408 | ||||||||
34 SWG | 0,009200 | 0,23368 | 31 | 34 | 34 | 84.637569 | |||||||
32 BWG | 0,009000 | 0,22860 | 31 | 31 | 32 | 80,997674 | |||||||
31 AWG | 0,008900 | 0,22606 | 31 | 34 | 79 | ||||||||
,224 мм | 0,008819 | 0,22400 | 31 | 35 | 33 | 77.770411 | |||||||
35 SWG | 0.008400 | 0,21336 | 32 | 35 | 35 | 70,557974 | |||||||
31,5 AWG | 0,008400 | 0,21336 | 31,5 | 34 | 33 | 70,557974 | |||||||
0,20320 | 32 | 35 | 33 | 63,998162 | |||||||||
33 BWG | 0,008000 | 0,20320 | 32 | 35 | 33 | 63.998162 | |||||||
,2 мм | 0,007874 | 0.20000 | 32 | 36 | 34 | 61,998095 | |||||||
36 SWG | 0,007600 | 0,19304 | 32 | 36 | 36 | 57 | |||||||
32,5 AWG | 0,007500 | 0,19050 | 32,5 | 35 | 34 | 56,248385 | |||||||
33 AWG | 0.007100 | 0,18034 | 33 | 36 | 34 | 50,408552 | |||||||
,18 мм | 0,007087 | 0,18000 | 33 | 36 | 35 | 50,218457 | |||||||
0,17780 | 33 | 36 | 35 | 48,998593 | |||||||||
37 SWG | 0,006800 | 0,17272 | 33 | 37 | 34 | 46.238672 | |||||||
33,5 AWG | 0,006700 | 0,17018 | 33,5 | 36 | 34 | 44,888711 | |||||||
34 AWG | 0,006300 | 0,16002 | 34 | 3760 | |||||||||
,16 мм | 0,006299 | 0,16000 | 34 | 37 | 36 | 39,678781 | |||||||
38 SWG | 0.006000 | 0,15240 | 34 | 38 | 36 | 35,998966 | |||||||
34,5 AWG | 0,005900 | 0,14986 | 34,5 | 37 | 35 | 34.809000 | |||||||
0,14224 | 35 | 38 | 35 | 31,359099 | |||||||||
,14 ММ | 0,005512 | 0,14000 | 35 | 38 | 35 | 30.379067 | |||||||
35,5 AWG | 0,005300 | 0,13462 | 35,5 | 38 | 35 | 28,089193 | |||||||
39 SWG | 0,005200 | 0,13208 | 36 | 3929 | |||||||||
36 AWG | 0,005000 | 0,12700 | 36 | 39 | 35 | 24,999282 | |||||||
35 BWG | 0.005000 | 0,12700 | 36 | 39 | 35 | 24,999282 | |||||||
,125 мм | 0,004921 | 0,12500 | 36 | 39 | 35 | 24,218006 | |||||||
40 G | 0,12192 | 36 | 40 | 35 | 23,039338 | ||||||||
36,5 AWG | 0,004700 | 0,11938 | 36,5 | 39 | 35 | 22.089366 | |||||||
37 AWG | 0,004500 | 0,11430 | 37 | 40 | 35 | 20,249418 | |||||||
,112 MM | 0,004409 | 0,11200 | 37 | 40 | 36 | ||||||||
41 SWG | 0,004400 | 0,11176 | 37 | 41 | 36 | 19,359444 | |||||||
37,5 AWG | 0.004200 | 0,10668 | 37,5 | 41 | 36 | 17,639493 | |||||||
38 AWG | 0,004000 | 0,10160 | 38 | 42 | 36 | 15.999540 | |||||||
0,10160 | 38 | 42 | 36 | 15,999540 | |||||||||
36 BWG | 0,004000 | 0,10160 | 38 | 40 | 36 | 15.999540 | |||||||
,1 мм | 0,003937 | 0,10000 | 38 | 42 | – – | 15,499524 | |||||||
38,5 AWG | 0,003700 | 0,09398 | 38,5 | – 4229 | 13,689607 | ||||||||
43 SWG | 0,003600 | 0,09144 | 39 | 43 | – – | 12, | 8|||||||
0,09 MM | 0.003543 | 0,09000 | 39 | 43 | – – | 12,554614 | |||||||
39 AWG | 0,003500 | 0,08890 | 39 | 43 | – – | 12,249648 | |||||||
39 0,003300 | 0,08382 | 39,5 | 43 | – – | 10,889687 | ||||||||
44 SWG | 0,003200 | 0,08128 | 40 | 44 | – – | 10.239706 | |||||||
0,08 мм | 0,003150 | 0,08000 | 40 | 44 | – – | 9, 5 | |||||||
40 AWG | 0,003100 | 0,07874 | 40 | – 44 | 9,609724 | ||||||||
40,5 AWG | 0,003000 | 0,07620 | 40,5 | 44 | – – | 8,999742 | |||||||
41 AWG | 0.002800 | 0,07112 | 41 | 45 | – – | 7,839775 | |||||||
45 SWG | 0,002800 | 0,07112 | 41 | 45 | – – | 7,839775 | |||||||
0,002795 | 0,07100 | 41 | 45 | – – | 7,813310 | ||||||||
41,5 AWG | 0,002600 | 0,06604 | 41,5 | 45 | – – | 6.759806 | |||||||
42 AWG | 0,002500 | 0,06350 | 42 | 46 | – – | 6,249821 | |||||||
0,063 MM | 0,002480 | 0,06300 | 42 | 46 | – | 6,151761 | |||||||
46 SWG | 0,002400 | 0,06096 | 42 | 46 | – – | 5,759835 | |||||||
42,5 AWG | 0.002400 | 0,06096 | 42,5 | 46 | – – | 5,759835 | |||||||
43 AWG | 0,002200 | 0,05588 | 43 | 46 | – – | 4.839861 | |||||||
43 0,002100 | 0,05334 | 43,5 | 47 | – – | 4,409873 | ||||||||
44 AWG | 0,002000 | 0,05080 | 44 | 47 | – – | 3.999885 | |||||||
47 SWG | 0,002000 | 0,05080 | 44 | 47 | – – | 3,999885 | |||||||
0,05 MM | 0,001969 | 0,05000 | 44 | 47 | 0,05000 | 44 | 47 | 3,874881 | |||||
44,5 AWG | 0,001866 | 0,04740 | 44,5 | 47 | – – | 3,481856 | |||||||
45 AWG | 0.001761 | 0,04473 | 45 | 47 | – – | 3,101032 | |||||||
45,5 AWG | 0,001662 | 0,04221 | 45,5 | 48 | – – | 2,762165 | |||||||
48 0,001600 | 0,04064 | 45,5 | 48 | – – | 2,559926 | ||||||||
46 AWG | 0,001568 | 0,03983 | 46 | 48 | – – | 2.458553 | |||||||
46,5 AWG | 0,001480 | 0,03759 | 46,5 | 48 | – – | 2,1 | |||||||
47 AWG | 0,001397 | 0,03548 | 47 | – 48 | 1. | 3 | |||||||
47,5 AWG | 0,001318 | 0,03348 | 47,5 | 48 | – – | 1,737074 | |||||||
48 AWG | 0.001244 | 0,03160 | 48 | 49 | – – | 1,547492 | |||||||
49 SWG | 0,001200 | 0,03048 | 48 | 49 | – – | 1,439959 | |||||||
48,5 0,001174 | 0,02982 | 48,5 | 49 | – – | 1,378236 | ||||||||
49 AWG | 0,001108 | 0,02814 | 49 | 49 | – – | 1.227629 | |||||||
49,5 AWG | 0,001045 | 0,02654 | 49,5 | 49 | – – | 1,0 | |||||||
50 SWG | 0,001000 | 0,02540 | 49 | 50 | 0,999971 | ||||||||
50 AWG | 0,000986 | 0,02505 | 50 | 50 | – – | 0, | 0 | ||||||
50,5 AWG | 0.000931 | 0,02364 | 50,5 | 50 | – – | 0,866364 | |||||||
51 AWG | 0,000878 | 0,02231 | 51 | – – | – – | 51 0,771389 | 0,000829 | 0,02105 | 51,5 | – – | – – | 0,687055 | |
52 AWG | 0,000782 | 0,01987 | 52 | – – | – – | 0.611819 | |||||||
52,5 AWG | 0,000738 | 0,01875 | 52,5 | – – | – – | 0,544776 | |||||||
53 AWG | 0,000697 | 0,01769 | 53 | – – – | 0,485238 | ||||||||
53,5 AWG | 0,000657 | 0,01670 | 53,5 | – – | – – | 0,432031 | |||||||
54 AWG | 0.000620 | 0,01576 | 54 | – – | – – | 0,384761 | |||||||
54,5 AWG | 0,000585 | 0,01487 | 54,5 | – – | – – | 0,342683 | 0,000552 | 0,01403 | 55 | – – | – – | 0,305137 | |
55,5 AWG | 0,000521 | 0,01324 | 55,5 | – – | – – | 0.271746 | |||||||
56 AWG | 0,000492 | 0,01249 | 56 | – – | – – | 0,241959 | |||||||
56,5 AWG | 0,000464 | 0,01179 | 56,5 | – – | 0,215475 | ||||||||
57 AWG | 0,000438 | 0,01113 | 57 | – – | – – | 0,1 | |||||||
57,5 AWG | 0.000413 | 0,01050 | 57,5 | – – | – – | 0,170895 | |||||||
58 AWG | 0,000390 | 0,00991 | 58 | – – | – – | 0,152174 | 0,000368 | 0,00935 | 58,5 | – – | – – | 0,135494 | |
59 AWG | 0,000347 | 0,00882 | 59 | – – | – – | 0.120683 | |||||||
59,5 AWG | 0,000328 | 0,00833 | 59,5 | – – | – – | 0,107450 | |||||||
60 AWG | 0,000309 | 0,00786 | 60 | – – | – – | 0,0 |
AWG Калибр провода Стандарт Vs. Стандарт калибра проводов SWG
Американский калибр проводов или AWG – это стандартный способ измерения калибра проводов в Соединенных Штатах. Однако в других странах они используют другой стандарт измерения, например, SWG или британский имперский стандарт калибра проводов.Наличие двух разных стандартов привело к различию в том, как измеряются калибры проволоки и какие стандартные размеры проволоки используются.
AWGAWG – стандарт для измерительной проволоки в США. Этот стандарт определяется диаметром измеряемого электрического провода. Поэтому главное – это физический размер. Кроме того, чем больше физический размер провода, тем меньше калибр провода согласно измерениям AWG.
SWGSWG был юридическим стандартом для измерения проволоки в Соединенном Королевстве с 1884 года. Все измерения SWG указаны в метрических размерах. В большинстве случаев использования эталона SWG размеры округляются в большую сторону, что влияет на точность.
СходстваВо многих отношениях стандарты AWG и SWG схожи. Примечательно, что оба стандарта основаны на физическом размере измеряемого провода. Кроме того, оба имеют общие номера проводов, которые выражают эти физические размеры.Наконец, металлические измерительные пластины используются для определения размера проволоки.
РазличияСамая очевидная разница – это стандарт измерений. AWG записывается в так называемой имперской системе измерения. Эта система измерений в дюймах. Таким образом, американский стандарт отличается от системы SWG, в которой используется метрическая система измерения. Если посмотреть на графики ниже, можно заметить небольшие различия в расчетах между двумя системами.Особенно актуальна разница между 12 и 24 калибрами. Это очень распространенные размеры проволоки, и таблица показывает очень резкую разницу между измерениями.
Справочные таблицы: