Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Сечение алюминиевого провода по мощности: Сечение кабеля по диаметру таблица, сечение провода и мощность

Содержание

Выбор сечения провода, кабеля (медного, алюминиевого) по мощности. Расчет сечения исходя из диаметра (видео)

 Использование полезной работы электрического тока, уже является чем-то обыденным, незаменимым и само собой разумеющимся. Действительно, с тех пор, когда были получены первые токи от первой батарейки, великим ученым Алессандро Вольтом, в далеком 1800 году, прошло всего-то два столетия. Однако теперь сеть проводов, электрических соединений буквально пронизывает все и вся на поверхности земли и в наших домах. Если всю эту сеть нескончаемых проводов представить себе со стороны, то это будет подобно нервной или кровеносной системе в нашем организме. Роль всех этих проводов для современного общества, пожалуй, не менее значима, чем функция одной из вышеупомянутых систем живого организма. Что же, раз это так важно и серьезно, то при выборе проводов и кабелей, для создания нашей собственной коммуникативной электрической сети стоит подходить с особым вниманием и придирчивостью. Дабы она работала стабильно, без сбоев и отказов. Что же в себя включает данный выбор проводов и кабелей? Во-первых, это определиться с применяемым для проводки материалом, будь то медь или алюминий. Во-вторых, определиться с количеством жил в проводнике, 2 или 3. В-третьих, необходимо подобрать сечения жил исходя из тока, которые будет проходить по проводам, то есть исходя из мощности нагрузки. В-четвертых, выбрать провод исходя из расчетного значения, ближайшее большее сечение по типоряду относительного расчетного. О мелочах и того можно говорить намного больше сказанного, поэтому пока остановимся на этом, и попытаемся все же раскрыть тему нашей статьи о расчете и выборе провода или кабеля исходя из мощности нагрузки.

Чем отличается кабель от провода

Прежде чем перейти к основному содержимому, нам необходимо понять, что же мы все-таки хотим рассчитать, сечение провода или кабеля, в чем различия одного от другого!? Не смотря на то, что обыватель применяет эти два слова как синонимы, подразумевая под этим что-то свое, но если быть дотошными, то разница все же имеется.
 Так провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. Для того, чтобы вам было лучше понятно, что к чему, взгляните на картинку.

 

Так вот, теперь мы в курсе, что рассчитывать нам необходимо именно сечение провода, то есть одного токопроводящего элемента, а второй будет уже уходить от нагрузки, обратно к питанию. Однако мы порой и сами забываемся не лучше Вашего, так что если вы нас подловите на том, что где-то все же встретится слово кабель, то не сочтите уж за невежество, стереотипы делают свое дело.

Какой провод, кабель выбрать для прокладки проводки (моножилу или многожильный)

 При монтаже электропроводки обычно применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ. В этом списке встречаются как гибкие кабели, так и с моножилой. Здесь мы хотели бы сказать вам одну вещь. Если ваша проводка не будет шевелиться, то есть это не удлинитель, не место сгиба которое постоянно меняет свое положение, то предпочтительно использовать моножилу. Вы спросите почему? Все просто! Не смотря на то, насколько хорошо не были бы уложены в защитную изоляционною оплетку проводники, под нее все же попадет воздух, в котором содержится кислород. Происходит окисление поверхности меди. В итоге, если проводников много, то площадь окисления намного больше, а значит токопроводящее сечение «тает» на много больше. Да, это процесс длительный, но и мы не думаем, что вы собрались менять проводку часто. Чем больше она проработает, тем лучше. Особенно это эффект окисления будет сильно проявляться у краев реза кабеля, в помещениях с перепадом температуры и при повышенной влажности. Так что мы вам настоятельно рекомендуем использовать моножилу! Сечение моножилы кабеля или провода изменится со временем незначительно, а это так важно, при наших дальнейших расчетах.

Выбираем провод (кабель) из меди или алюминия (документ ПЭУ)

 В СССР большинство жилых домов оснащались алюминиевой проводкой, это было своеобразной нормой, стандартом и даже догмой. Нет, это совсем не значит, что страна была бедная, и не хватало на меди. Даже в некоторых случая наоборот. Но видимо проектировщики электрических сетей решили, что экономически можно много сэкономить, если применять алюминий, а не медь. Действительно, темпы строительства были огромнейшие, достаточно вспомнить хрущевки, в которых все еще живет половина страны, а значит эффект от такой экономии был значительным. В этом можно не сомневаться. Тем не менее, сегодня другие реалии, и алюминиевую проводку в новых жилых помещениях не применяют, только медную. Это исходит из норм ПУЭ пункт 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами…». (До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами) Так вот, мы вам настоятельно не рекомендуем экспериментировать и пробовать алюминий. Минусы его очевидны. Алюминиевые скрутки невозможно пропаять, так же очень трудно сварить, в итоге контакты в распределительных коробках могут со временем нарушиться. Алюминий очень хрупкий, два-три изгиба и провод отпал. Будут постоянные проблемы с подключением его к розеткам, выключателем. Опять же если говорить о проводимой мощности, то медный провод с тем же сечением для алюминия 2,5мм.кв. допускает длительный ток в 19А, а для меди в 25А. Здесь разница больше чем 1 КВт.

 Так что еще раз повторимся — только медь! Далее мы и будем уже исходить из того, что сечение рассчитываем для медного провода, но в таблицах приведем значения и для алюминия. Мало ли что.

Сколько примерно потребляют бытовые приборы, и как это отразиться на выборе, расчете сечения кабеля

Итак, мы уже определились с маркировкой кабеля, что это должна быть моножила, также с тем, что это должна быть медь, да и про подводимую мощность кабеля мы тоже «заикнулись» не просто так. Ведь именно исходя из показателя проводимой  мощности, будет рассчитываться провод, кабель на его применяемое сечение. Здесь все логично, прежде чем что-то рассчитать, надо исходить из начальных условий задачи. Этому нас научили еще в школе, исходные данные определяют основные пути решения. Что же, тоже самое можно сказать про расчет сечения медного провода, для расчета его сечения необходимо знать с какими токами или мощностями он будет работать. А для того чтобы нам знать токи и мощности, мы сразу должны знать, что именно будет подключено в нашей квартире, где лампочка, а где телевизор. Где компьютер, а куда мы включим зарядное устройство для телефона. Нет, конечно, со временем исходя из жизненных обстоятельств, что-то может поменяться, но нет кардинально, то есть примерная суммарная потребляемая мощность для всех наших помещений останется прежняя. Лучше всего сделать так, нарисовать план квартиры и там расставить и развешать все электроприборы, которые вам встретятся и которые запланированы. Скажем так.

Здесь неплохо было сориентироваться, сколько какой прибор потребляет. Именно для этого мы и приведем для вас таблицу ниже.

Подытожим данный абзац, мы должны представлять какие токи, мощности подводимые проводами и кабелями, должны быть обеспечены, для того, чтобы рассчитать необходимое нам сечение и выбрать подходящее. Об этом как раз далее.

Как рассчитать диаметр (сечение) провода (кабеля) исходя из силы тока, потребляемой мощности (медный и алюминиевый)

 Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.
 Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда. Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.
 Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток это направленное движение частиц. Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока. Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.

 Не смотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.
 Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.

Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке

 С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)

 Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных. Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.
 А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.

Как рассчитать зависимость диаметра токопроводящей жилы (провода, кабеля) от его сечения (площади)

Этот абзац больше относится к курсу школы по геометрии алгебре, когда необходимо найти площадь круга исходя из его диаметра. Именно такая задача стоит перед тем, кто хочет перевести диаметр в сечение. Делается это очень просто.

Сечение равно по формуле — S=0,7853*D2, где D и есть диаметр окружности, а S это площадь. Также справедливо будет утверждение S=ПИ*R, где R — радиус

Общепринятые сечения медных проводов для проводки в квартире по сечению

 Мы с вами много говорили о наименованиях, о материалах, об индивидуальных особенностях и даже о температуре, но упустили из вида жизненные обстоятельства. Так если вы нанимаете электрика для того, чтобы он провел вам проводку в комнатах вашей квартиры или дома, то обычно принимаются следующие значения. Для освещения сечения провода берется в 1,5 мм 2, а для розеток в 2,5 мм 2.
 Если проводка предназначена для подключения бойлеров, нагревателей, плит, то здесь уже рассчитывается сечение провода (кабеля) индивидуально.

Выбор сечения провода исходя из количества коммуникаций в доме (квартире) (типовые схемы проводки)

О чем еще хотелось сказать, так это о том, что лучше использовать несколько независимых линий питания для каждого из помещений в комнате или квартире. Тем самым вы не будете применять провод с сечением 10 мм 2 для всей квартиры, приброшенный во все комнаты, от которого идут отводы. Такой провод будет приходить на вводный автомат, а затем от него, в соответствии с мощностью потребляемой нагрузки будут разведены выбранные сечения проводов, для каждого из помещений.

Типовая принципиальная схема электропроводки для квартиры или дома с электрической плитой (с указанием сечения кабеля для электроприборов)

Подводя итог о выборе сечения провода (кабеля) в зависимости от силы тока (мощности)

 Если вы прочитали всю нашу статью, и все наши выкладки, то наверняка уже осознали насколько сложно и одновременно просто выбрать алюминиевый или медный провод, по сечению исходя из токовой нагрузки и мощности. Да, расчет сечения потребует знания множества формул, поправок на материал и температуру, при этом если воспользоваться справочными таблицами, которые мы и привели, то все просто и понятно.
 Что же, кроме выбора сечения провода необходимо будет правильно соединить между собой провода, использовать соответствующие автоматы, УЗО, розетки и выключатели. Не забывать про особенности схемы подключения проводки в квартире. Все это скажется на выборе сечения провода в вашем конкретном случае. И только в этом случае, когда вы учтете все факторы, воспользуетесь справочными материалами, правильно смонтируете все элементы, можно будет говорить о том, что все сделано как надо!

Видео о подборе сечения проводник в зависимости от тока (А)

Основные принципы по выбоу сечения, исходя из тока питания еще раз рассмотрены в этом видео.

Таблица мощности проводов: рассмотрим подробно

Упрощенная таблица для выбора сечения проводника по номинальной мощности

Таблица зависимости мощности от сечения провода была разработана специально для новичков в вопросах электротехнике. Вообще выбор сечения провода зависит не только от мощности подключаемых нагрузок, но и от массы других параметров.

В одной из главных книг любого электрика – ПУЭ, правильному выбору сечения проводов посвящен целый пункт. И именно на основании него написана наша инструкция, которая должна помочь вам в нелегкой задаче выбора сечения проводов.

Как правильно выбирать сечение провода

Почему нельзя пользоваться таблицами мощности

Прежде всего вы должны знать, что любая таблица зависимости сечения провода от мощности не может противоречить ПУЭ. Ведь именно на основании этого документа осуществляют свой выбор не только профессионалы, но и конструкторские бюро.

Поэтому все те таблицы и видео, которые вы во множестве можете найти в сети интернет, предлагающие осуществлять выбор именно по мощности, являются своеобразным усредненным вариантом.

Итак:

  • Практически любая таблица сечений проводов по мощности предлагает вам выбрать провод, исходя из активной мощности прибора или приборов. Но, те кто хорошо учился в школе должны помнить, что активная мощность — это лишь составная часть полной мощности, которая кроме того содержит реактивную мощность.

Что такое cosα

  • Отличаются эти составные части на cosα. Для большинства электрических приборов этот показатель очень близок к единице, но для таких устройств как трансформаторы, стабилизаторы, разнообразная микропроцессорная техника и тому подобное он может доходить до 0,7 и меньше.
  • Но любая таблица сечения провода по мощности не точна не только из-за того, что не учитывает полную мощность. Есть и другие важные факторы. Так, согласно ПУЭ, выбор проводников напряжением до 1000В должен осуществляться только по нагреву. Согласно п.1.4.2 ПУЭ, выбор по токам короткого замыкания для таких проводов не является обязательным.
  • Для того, чтобы выбрать сечение провода по нагреву, следует учитывать следующие параметры: номинальный ток, протекающий через провод, вид провода – одно-, двух- или четырехжильный, способ прокладки провода, температура окружающей среды, количество прокладываемых проводов в пучке, материал изоляции провода и, конечно, материал провода. Не одна таблица нагрузочной способности проводов не способна совместить такое количество параметров.

Выбор сечения провода по номинальному току

Конечно, совместить все эти параметры в одной таблице сложно, а выбирать как-то надо. Поэтому, дабы вы могли произвести выбор своими руками и головой, мы предлагаем вам основные аспекты выбора в сокращенном варианте.

Мы отбросили все параметры выбора сечения для высоковольтных кабелей, малоиспользуемых проводов и оставили только самое важное.

Итак:

  • Так как в ПУЭ используется таблица выбора сечения провода по току, то нам необходимо узнать, какой ток будет протекать в проводе при определенных значениях мощности. Сделать это можно по формуле I=P /U× cosα, где I – наш номинальный ток, P – активная мощность, cosα – коэффициент полной мощности и U – номинальное напряжение нашей электросети (для однофазной сети оно равно 220В, для трехфазной сети оно равно 380В).

На фото представлена таблица выбора сечения провода из ПУЭ для алюминиевых проводников

  • Возникает закономерный вопрос, где взять показания cosα? Обычно он указан на всех электроприборах или его можно вывести, если указана полная и активная мощность. Если расчёт ведется для нескольких электроприборов, то обычно принимается средняя либо рассчитывается номинальный ток для каждого из них.

Обратите внимание! Если у вас не получается узнать cosα для каких-то приборов, то для них его можно принять равным единице. Это, конечно, повлияет на конечный результат, но дополнительный запас прочности для нашей проводки не повредит.

  • Зная нагрузки для каждой из планируемых групп нашей электросети, таблица зависимости сечения провода от тока, приведенная в ПУЭ, может быть использована нами. Только для правильного пользования следует остановиться еще на некоторых моментах.
  • Прежде всего следует определиться с проводом, который мы планируем использовать. Вернее, нам следует определиться с количеством жил. Кроме того, следует определиться со способом прокладки провода. Ведь при открытом способе прокладки провода интенсивность отвода тепла от него значительно выше, чем при прокладке в трубах или гофре. Это учитывается в таблицах ПУЭ.

Таблица выбора сечения провода для медных проводников

Обратите внимание! При выборе количества жил провода в расчет не принимаются нулевые и защитные жилы.

  • Кроме того, таблица сечения провода по току поможет вам определиться с выбором материала для проводки. Ведь, исходя из получающихся результатов, вы можете оценить какой материал вам лучше принять.

Обратите внимание! Производя выбор сечения провода, всегда выбирайте ближайшее большее значение сечения. Кроме того, если вы собираетесь монтировать новую проводку к старой, то учитывайте, что, согласно п.3.239 СНиП 3.05.06 – 85, старые клеммные колодки не позволят использовать провод сечением больше 4 мм2.

Дополнительные аспекты выбора сечения провода

Но когда рассматривается таблица зависимости тока от сечения провода, нельзя забывать и об условиях, в которых проложен провод. Поэтому если у вас имеют место быть условия не благоприятные по условиям нагрева провода, то стоит обратить внимание на дополнительные аспекты.

Таблица поправочных температурных коэффициентов

  • Прежде всего, это температура окружающей среды. Если она будет отличаться от среднестатистических +15⁰С, исходя из которых выполнен расчет в таблицах ПУЭ, то вам следует внести поправочные коэффициенты. Сводную таблицу этих коэффициентов вы найдете ниже.
  • Также таблица нагрузки и сечения проводов по п.1.3.10 ПУЭ требует введение поправочных коэффициентов при совместной прокладке нагруженных проводов в трубах, лотках или просто пучками. Так, для 5-6 проводов, проложенных совместно, этот коэффициент составляет 0,68. Для 7-9 он будет 0,63, и для большего количества он равен 0,6.

Вывод

Надеемся, наша таблица нагрузки медных и алюминиевых проводов поможет вам определиться с выбором. А предложенная нами методика позволит даже не профессионалу сделать правильный выбор.

Ведь цена ошибки может быть очень велика. Чего стоит только статистика пожаров, случившихся из-за короткого замыкания. А причина в большинстве случаев — не отвечающая нормам по нагреву проводка.

Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности

При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.

Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум  — только 4 ампера, а медный провода  10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.

Медные жилы проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы, мм. Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, 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 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6

Алюминиевые жилы проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы, мм. Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,0

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг

Сечение токопроводящей жилы, мм. Открыто Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных Трех одножильных Четырех одножильных Одного двухжильного Одного трехжильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм. Открыто Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных Трех одножильных Четырех одножильных Одного двухжильного Одного трехжильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм. Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильных двухжильных трехжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
1,5 23 19 33 19 27
2,5 30 27 44 25 38
4 41 38 55 35 49
6 50 50 70 42 60
10 80 70 105 55 90
16 100 90 135 75 115
25 140 115 175 95 150
35 170 140 210 120 180
50 215 175 265 145 225
70 270 215 320 180 275
95 325 260 385 220 330
120 385 300 445 260 385
150 440 350 505 305 435
185 510 405 570 350 500
240 605

* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм. Ток, А, для проводов и 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

Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А Номинальный ток автомата защиты, А Предельный ток автомата защиты, А Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки
1,5 19 10 16 4,1 группа освещения и сигнализации
2,5 27 16 20 5,9 розеточные группы и электрические полы
4 38 25 32 8,3 водонагреватели и кондиционеры
6 46 32 40 10,1 электрические плиты и духовые шкафы
10 70 50 63 15,4 вводные питающие линии

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

 

Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене. 

Расчёт сечения провода, кабеля

Материал изготовления и сечение проводов является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

 

Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

 

Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.

 

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).

 

Основные показатели, определяющие сечение провода:

 

  • Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы.

  • Рабочее напряжение, В.

  • Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А.

Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления, могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.

 

Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.

 

Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» — силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм² и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм². Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.

 

Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм² способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм² – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм² – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».

 

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм²  максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм² – не более 6 кВт.

 

Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

 

Сечение токопроводящей жилы, кв.мм Медные жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 В

Напряжение, 380 В

ток, А

мощность, кВт

ток, А

мощность, кВт

1,5

19

4,1

16

10,5

2,5

27

5,9

25

16,5

4

38

8,3

30

19,8

6

46

10,1

40

26,4

10

70

15,4

50

33

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66

260

171,6

 

Сечение токопроводящей жилы, кв.ммАлюминиевые жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 В

Напряжение, 380 В

ток, А

мощность, кВт

ток, А

мощность, 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

95

200

44

170

112,2

120

230

50,6

200

132

Выбор сечения кабеля по мощности

Таблица выбора сечения кабеля по мощности

На данной странице, Вашему вниманию, представлены таблицы, в которых сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора защитных средств, кабеля, проводов и электрооборудования.

С помощью их, предоставляется возможность самостоятельно определить необходимое сечение кабеля по мощности, которое подойдет для применения его непосредственно в Ваших условиях.

 

Сечение жилы, мм²

Медные жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 Вольт

Напряжение, 380 Вольт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, 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

33,0

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66,0

260

171,6

 

 

Сечение жилы, мм²

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 Вольт

Напряжение, 380 Вольт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

2,5

20

4,4

19

12,5

4

28

6,1

23

15,1

6

36

7,9

30

19,8

10

50

11,0

39

25,7

16

60

13,2

55

36,3

25

85

18,7

70

46,2

35

100

22,0

85

56,1

50

135

29,7

110

72,6

70

165

36,3

140

92,4

95

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

 

  

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

 

Сечение токопроводящей жилы, мм²

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1*2
(один 2ж)

1*3
(один 3ж)

0,5

11

0,75

15

1,00

17

16

15

14

15

14

1,5

23

19

17

16

18

15

2,5

30

27

25

25

25

21

4,0

41

38

35

30

32

27

6,0

50

46

42

40

40

34

10,0

80

70

60

50

55

50

16,0

100

85

80

75

80

70

25,0

140

115

100

90

100

85

35,0

170

135

125

115

125

100

50,0

215

185

170

150

160

135

70,0

270

225

210

185

195

175

95,0

330

275

255

225

245

215

120,0

385

315

290

260

295

250

150,0

440

360

330

185,0

510

240,0

605

300,0

695

400,0

830

Сечение токопроводящей жилы, мм2

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1 * 2
(один 2ж)

1 * 3
(один 3ж)

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

 

 

  

Допустимый длительный ток для проводов 
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1*2
(один 2ж)

1*3
(один 3ж)

2

11

2,5

15

3

17

16

15

14

15

14

4

23

19

17

16

18

15

5

30

27

25

25

25

21

6

41

38

35

30

32

27

8

50

46

42

40

40

34

10

80

70

60

50

55

50

16

100

85

80

75

80

70

25

140

115

100

90

100

85

35

170

135

125

115

125

100

50

215

185

170

150

160

135

70

270

225

210

185

195

175

95

330

275

255

225

245

215

120

385

315

290

260

295

250

150

440

360

330

185

510

240

605

300

695

400

830

Сечение токопроводящей жилы, мм2

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1 * 2
(один 2ж)

1 * 3
(один 3ж)

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

 

 

  

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для проводов и кабелей

одножильных

двухжильных

трехжильных

при прокладке

в воздухе

в воздухе

в земле

в воздухе

в земле

1,5

23

19

33

19

27

2,5

30

27

44

25

38

4

41

38

55

35

49

6

50

50

70

42

60

10

80

70

105

55

90

16

100

90

135

75

115

25

140

115

175

95

150

35

170

140

210

120

180

50

215

175

265

145

225

70

270

215

320

180

275

95

325

260

385

220

330

120

385

300

445

260

385

150

440

350

505

305

435

185

510

405

570

350

500

240

605

 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для проводов и 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

Как рассчитать сечение провода по потребляемой мощности

В случае замены или прокладки электропроводки необходимо точно рассчитать параметры кабеля, который будет использоваться. Одним из ключевых параметров является сечение провода, которое определяет какую к проводу можно подключить нагрузку по мощности. Слишком слабый провод может не выдержать нагрузки, а с чрезмерно большим сечением обойдется в несколько раз дороже. Также надо учитывать, что чем меньше сечение жил, тем больше их электрическое сопротивление, так что еще обязательно надо учитывать длину провода и способ его укладки.

Что нужно знать

Если перерезать любой кабель, то под слоями изоляционного материала станет видна жила провода, которая и является проводником электрического тока. Когда провод перерезан (рассечен), то в месте среза жила видна как круг, площадь которого называется сечением жилы провода и замеряется в мм² (квадратных миллиметрах). Поэтому, выбирая оптимальное сечение провода, по сути, подбирается диаметр его токоведущих жил.

Так как токопроводящая часть кабеля металлическая, а изоляция из ПВХ, резины или подобных им материалов, то по уровню сопротивления нештатным ситуациям провода можно условно разделить на три уровня:

  1. Токоведущая жила и изоляция сохраняют целостность. Т.е. перегрев провода произошел в допустимом пределе и ничего не произошло.
  2. Изоляция плавится, но металл жилы остается без изменений. После устранения поломки дальнейшая эксплуатация такого провода невозможна – он требует обязательной замены.
  3. Сгорание изоляции и плавление металлической основы. Обычно это последствие короткого замыкания.

Знать, как рассчитать сечение как раз и нужно, чтобы исключить второй и третий варианты, ведь кроме самого кабеля, для проводки подбираются защитные устройства, которые отключают линию при повышении силы тока.

Совет! При покупке недорогого провода, лучше проверить соответствие фактического и заявленного сечений токоведущих жил. Это можно сделать штангенциркулем или микрометром. Дело в том, что некоторые ТУ допускают погрешность не много ни мало – в 20-30% от номинала – если сечение провода по мощности будет рассчитано «впритирку», это грозит возгоранием.

Основы сортировки

Единственный способ качественно подобрать в квартиру или дом провод по сечению токоведущей жилы – знать какой мощности к нему будут подключаться приборы. Еще такой метод называют «по нагрузке», так как в электрических схемах все подключенные приборы рассматриваются как нагрузка или сопротивление.

Сначала необходимо определить мощность приборов. Это можно сделать несколькими способами:

  1. найти в техническом паспорте устройства информацию о ней;
  2. мощность указывается на самих приборах – обычно ее указывают на пластинах или стикерах из металла, хотя могут и просто нанести маркировку на корпус.
  3. замерить силу тока при работе и высчитать мощность – экзотический способ, который применяется в исключительных случаях, когда нужны точные результаты.

Если прибор сделан в России, Украине или Беларуси мощность на нем всегда указывается как Вт (ватт) или кВт (киловатт). Если изделие европейского, азиатского или американского производства, буквой – W. Используемая нагрузка на таких устройствах обозначают как “ТОТ” или “ТОТ МАХ”.

Если не удалось точно установить мощность прибора, можно взять для расчета среднестатистические данные.

При этом следует помнить, что параметры в них указаны в большом диапазоне, а это значит, что выбранный по меньшему значению кабель может не соответствовать требованиям.

Это значит, что в таком случае надо учитывать максимально возможную мощность приборов и подобрать для них соответствующие сечения кабелей по потребляемой мощности. В противном случае кабель может перегреваться в процессе эксплуатации, вплоть до возгорания изоляции.

Как вычислить

Делая расчет сечения провода, нужно помнить простую закономерность – чем больше подключенные к нему устройства потребляют тока, тем больше должен быть диаметр жилы и массивнее сам провод. Легче всего сечение определить в однопроволочной жиле по следующей формуле:

Здесь d – означает диаметр жилы (мм), а S – искомая площадь сечения (мм²).

Чуть сложнее вычислять диаметр многопроволочной жилы – здесь надо измерить диаметр каждой отдельной проволочки и найти их среднее значение, тогда формула приобретает следующий вид:

Где n – обозначает число жил, d – средний диаметр, S – искомая площадь сечения. Также допускается измерить диаметр одной проволочки и умножить результат на их количество. Формула остается такой же, только d теперь будет не средний диаметр, а измеренный по одной проволочке.

Если подсчетов предвидится много, то рассчитать сечение провода можно при помощи специального калькулятора сечений кабелей онлайн, в который просто нужно внести все данные про число и диаметр токонесущей жилы и он выдаст результат.

Особенности сечения электропроводки из разных материалов

Проводка из алюминия, использовавшаяся еще в советское время, сейчас запрещена для монтажа внутренней электропроводки, но все еще применяется как самый бюджетный вариант, несмотря на сравнительно низкий срок эксплуатации и общую надежность. При перегревах она начинает крошиться, быстрее окисляется на воздухе и имеет меньшую электропроводность – это значит, что при одинаковом сечении проводов, медный способен пропустить через себя большее количество тока, чем алюминиевый.

Медный кабель обладает значительной прочностью и стойкостью к коррозии, поэтому если приходится менять всю проводку, то настоятельно рекомендуется использовать медную, тем более, что это прямое требование ПУЭ. Так как медный провод дороже алюминиевого, то знать подходящие значения сечения провода по мощности при его использовании будет существенной экономией для сметы.

При прокладывании скрытой проводки в домашних условиях лучше выбрать однопроволочный кабель, так как он проще в монтаже и не требует дополнительных действий.

Изначально рассчитанный на множественные изгибы многопроволочный имеет больший срок эксплуатации, но при подключении к нему розеток концы жил нужно будет залудить, так как со временем проволочки в жиле «утрясутся» и контакт ухудшится.

Чаще всего такие провода применяют для подключения к сети нестационарных приборов: фен, утюг, бритва и прочие.

Для стандартной проводки квартир, домов, коттеджей существует общий расчет. Согласно ему при продолжительной нагрузке в 25А применяют сечения провода по току (медный) 4,0 мм² и диаметром – 2,26 мм. В соответствии с этими расчетами, на линию устанавливается автоматический выключатель (автомат) который обычно монтируется во вводном щитке в месте ввода проводов в квартиру или дом.

Сечение кабелей при открытой или закрытой проводке

При движении токовых импульсов по проводнику он греется. Чем тока больше, тем сильнее тепло. Один и тот же ток, проходящий по проволоке разного диаметра, неоднозначно действует на выделение тепла. Чем меньше сечение, тем сильнее происходит нагревание от нагрузки.

Поэтому, если линия делается открытой, можно уменьшить сечение – взять менее сильные провода. В таком случае он быстрее остывает и изоляция не портится. При закрытом способе монтажа ситуация хуже – тепло уходит медленнее, и здесь уже нужен более сильный материал – провода большего сечения.

Конструкция проводки и покупка нужного количества расходных материалов, требует навыков проектирования. Надо будет выполнить следующие действия:

  1. Нарисовать план квартиры или других помещений, где она планируется, и отметить будущие розетки и светильники.
  2. Узнать мощность всех имеющихся устройств и домашней техники: ламп, обогревательных приборов, чайников, фенов и т. п. Это позволит остановиться на оптимальном варианте.
  3. Измерить длину планируемой линии и сложить все собранные параметры вместе.
  4. Выбрать марку кабеля. Для внутренней проводки лучше использовать плоский провод.
  5. Купить необходимое количество.

Помимо этого, принимают во внимание, согласуется ли сечение провода по потребляемой мощности с его максимальной нагрузкой в данном проекте и с током защитных выключателей.

Общепринятая расцветка изоляции жил никак не зависит от их сечения и применяется только для удобства монтажа:

  • синий – для нейтрали;
  • желто-зеленый – заземление;
  • белый, коричневый и прочие – фазные проводники.

Выключателей лучше устанавливать несколько и сразу их подписать: например «кухня», «спальня» и т. д. Линия освещения всегда проводится от вводного автомата отдельно и не зависит от розеток. Даже если в какой-то из них произойдет короткое замыкание, то без света дом не останется, да и в случае необходимости ремонт можно будет сделать с нормальным освещением, не пользуясь фонариком или свечами.

Дополнительные рекомендации:

  • Всегда лучше подобрать сечение провода с запасом – экономия это хорошо, но она должна быть разумной, да и неизвестно, что туда потом будет включаться.
  • В помещениях с повышенной влажностью весьма вероятно, что может понадобиться изоляция в два слоя.
  • При покупке нужно уточнять допустимый диаметр изгиба провода, особенно это касается однопроволочных. Дело в том, что если просто перегнуть кабель, то в этом месте может ухудшиться проводимость, поэтому производители всегда указывают допустимый радиус изгиба, отталкиваясь от наружного диаметра всего кабеля. Чаще всего это значение равно 10-15.
  • Кабеля из меди и алюминия не совмещаются и не соединяются обычным способом. Для их скрепления можно употреблять особые клеммники или шайбы (оцинкованные).

Как подсчитать параметры нужного кабеля

Если линия электропередачи внушительной длины (100 и больше метров), то все расчеты надо делать учитывая потери тока, что будут происходить непосредственно на кабель. В обязательном порядке это делается при проектировании электроснабжения домов. Все начальные данные заносят в проект заранее, для контроля и перестраховки их перепроверяют, используя норму мощности, выделенную на весь дом и протяженность от него до столба. Высчитать нужные параметры помогает следующая таблица:

Выбор подходящего сечения провода при монтаже электропроводки лучше делать с запасом. Если он будет, все новые приборы, появившиеся в квартире можно спокойно включать, не опасаясь перегрузки.

Если сечения не хватает, то выхода только два: замена проводки или отказ от одновременного использования мощной домашней техники.

Если срочно требуется удлинить розетку, а нужного провода рядом нет, можно воспользоваться различными кабелями, сцепив их параллельно друг другу. Такой метод не применяют постоянно, а прибегают к нему в моменты крайней необходимости, но если уж он и используется, а тем более для подключения мощного устройства, то нужно использовать провода одинакового сечения. Если и это требование не получается выполнить, то подсчитывая, выдержит ли провод, надо принимать во внимание только кабель меньшего сечения.

Перевод ватт в киловатты

При указании мощности для больших электроприборов используются такие единицы измерения как ватты и киловатты. Приставка «кило» обозначает, что число надо умножить на 1000, поэтому 1кВт = 1000 Вт, 5 кВт = 5000ВТ, 3 кВт = 3000Вт, а 1Вт = 0,001 кВт и т.д.

К приборам, которые потребляют настолько низкое количество тока, что даже его подбирать не нужно относятся:

  • холодильник;
  • зарядное устройство;
  • телевизор;
  • радиотелефон;
  • ночники и торшеры.

Но если в эту же розетку будет подключаться, к примеру, обогреватель, то делать расчеты надо обязательно.

Выбор, какое сечение кабеля будет использовано, это самый важный компонент проекта любого электрической цепи, от помещения, до городских или производственных сетей. Правильный подбор обеспечивает электрическую, пожарную безопасность и экономичность бюджета проекта.

Полезные видео

Часто задаваемые вопросы по электромонтажу (часть 2 из 2) Раздел

Верхний документ: Часто задаваемые вопросы по электрическому подключению (часть 2 из 2)
Предыдущий документ: Подземная проводка
Следующий документ: Я покупаю дом! Что я должен делать?



В 1970-е годы стали применяться алюминиевые (вместо медных) проводки.
довольно популярен и широко использовался. С этого момента,
алюминиевая проводка была причастна к нескольким домашним пожарам,
и большинство юрисдикций больше не разрешают это в новых установках.Мы рекомендуем, даже если вам разрешено, не использовать его для новых
проводка.

Но не паникуйте, если в вашем доме алюминиевая проводка. Алюминий
проводка при правильной установке может быть такой же безопасной, как и медь.
Алюминиевая проводка, тем не менее, очень неумолима для неправильных
установка. Мы расскажем немного о теории потенциала
проблемы, и что вы можете сделать, чтобы сделать вашу проводку безопасной.

Основная проблема с алюминиевой проводкой - это явление, известное как
«холодная ползучесть». Когда алюминиевая проводка нагревается, она расширяется.когда
остывает, сжимается. В отличие от меди, когда алюминий идет
через несколько циклов нагрева / охлаждения он теряет немного герметичности каждый
время. Проблема усугубляется тем, что алюминий окисляется или разъедает
при контакте с некоторыми типами металлов, поэтому сопротивление
соединения идет вверх. Это приводит к его нагреву и коррозии /
окислить еще больше. Со временем проволока может сильно нагреться.
расплавить изоляцию или приспособление, к которому она прикреплена, и, возможно, даже
вызвать пожар.

Поскольку люди обычно сталкиваются с алюминиевой проводкой при движении
в дом, построенный в 70-х годах, мы рассмотрим основные моменты
безопасной алюминиевой проводки.Мы предлагаем это, если вы
рассматривает возможность покупки дома с алюминиевой проводкой или
позже обнаружил, что вы нанимаете лицензированного электрика или
Инспектор должен проверить проводку на наличие следующих вещей:

1) Светильники (например, розетки и выключатели), непосредственно прикрепленные к
алюминиевая проводка должна быть рассчитана на это. Устройство будет
иметь штамп «Al / Cu» или «CO / ALR». Последний заменяет
первый, но оба безопасны. Эти приспособления несколько
дороже обычных.2) Провода должны быть правильно подключены (не менее 3/4 оборота вокруг
винт по часовой стрелке). Подключения должны быть
плотно. Повторное затягивание винтов может привести к
проблема хуже, во время осмотра окупится
вверх каждое соединение.

Обратите внимание, что алюминиевая проводка все еще часто используется для
главный служебный входной кабель. Это нужно проверить.

3) Вставные клеммы представляют большую опасность при работе с алюминиевым проводом.
Любые соединения с использованием зажимов push-in должны быть переделаны с
немедленно установите правильные резьбовые соединения.4) Признаков перегрева быть не должно: потемневшие соединения,
расплавленный утеплитель, или «запеченные» светильники. Любой такой ущерб должен
быть отремонтированным.

5) Соединения между алюминиевым и медным проводом должны быть
обрабатывались специально. Действующие канадские кодексы требуют, чтобы
используемые разъемы должны иметь специальную маркировку для подключения
алюминий в медь. NEC требует, чтобы провод был
соединены между собой с помощью специальных обжимных устройств, с
антиоксидантная смазка.Инструменты и материалы для последнего
довольно дороги - делать это самостоятельно, если только
Вы можете арендовать инструмент.

[Обратите внимание, что правила в этой области быстро меняются.
Предложите обсудить любую работу с инспектором, если вы
собирается сделать более одного или двух подключений.]

6) Любая розетка без номинала может быть подключена к алюминиевой проводке.
с помощью короткой медной «косички». См. (5) выше.

7) Показывает разумное качество изготовления: аккуратная проводка, правильно зачищенная
(без зазубрин) проволока и т. д.Если, рассматривая покупку дома, осмотр проводки
не показывает проблем или только один или два, мы считаем, что вы можете рассмотреть
Электропроводка безопасна. Если во многих местах есть признаки проблем,
предлагаем поискать в другом месте. Если используются неправильные розетки,
вы можете заменить их на подходящие, или использовать косички -
это профессионально выполненное может стоить от 3 до 10 долларов за емкость /
переключатель. Вы тоже можете это сделать сами.

На http: // inspect-ny есть полезная статья.com / aluminium.htm

 

% PDF-1.6 % 452 0 объект >>> endobj 478 0 объект > поток конечный поток endobj 453 0 объект > endobj 434 0 объект > endobj 435 0 объект > endobj 441 0 объект > endobj 442 0 объект > endobj 443 0 объект > endobj 444 0 объект > endobj 445 0 объект > endobj 446 0 объект > endobj 447 0 объект > endobj 448 0 объект > endobj 449 0 объект > endobj 238 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> endobj 240 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 242 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 244 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 246 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> endobj 248 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 250 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 252 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 254 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.kBasso, # f3Z, & G3s]? j> kc @ N? seDC ~ uiĤsƢP | ̛q ~ x LiJ ‘= ďp, @ — p + ~ CNW | -e, ՚ c1 䩍 @@ m8: ͱ ֭, JVcg ~? \ غ`? \ HZA U3-3hwu * HOp 9 ~! W =

Как успешно выполнить сварку алюминия методом MIG [Руководство]

Как успешно выполнить сварку алюминия методом MIG [Руководство] Меню
  • Оборудование
    • Сварщики
    • Механизмы подачи проволоки
    • Сварочный интеллект
    • Автоматизация
    • Плазменные резаки
    • Газовое оборудование
    • Газовый контроль
    • Индукционный нагрев
    • Удаление дыма
    • Тренировочное оборудование
  • Технологии
    • Легкость использования
    • Продуктивность
    • Оптимизация и производительность
  • Безопасность
    • Голова и лицо
    • Рука и тело
    • Сварочный дым
    • Перегрев
  • Аксессуары
    • Аксессуары
  • Расходные материалы
  • Отрасли
    • Отрасли
    • Приложения
  • Ресурсы
  • Служба поддержки
  • Около
  • Ресурсы
    • Руководства по сварке
    • Сварочное образование и обучение
    • Учебные материалы
    • Меры безопасности
    • Калькуляторы сварных швов
    • Часто задаваемые вопросы
    • Галерея проектов
    • Библиотека статей
    • Видео библиотека
    • Информационные бюллетени
    • Форумы
    • Подкаст — Сварка труб
    • Связаться с нами
  • Служба поддержки
    • Пункты обслуживания
    • Инструкции и запчасти
    • Гарантия
    • Производители двигателей
    • Настройка системы
    • Программного обеспечения
    • Связаться с нами
    • Часто задаваемые вопросы
    • Регистрация продукта
    • Заказать литературу
  • Около
    • Наша компания
    • Карьера
    • Стипендии
    • Связаться с нами
    • Клуб владельцев
    • Выпуски новостей
    • Сертификаты

      Типы проводов — DCCWiki

      Резюме: на рынке доступно множество типов проводов.Тонкая проволока, толстая проволока, гибкая, многопроволочная или одножильная. Медь. Алюминий. Конструкция проволоки имеет значение, придавая готовому продукту определенные свойства. Что лучше для проводки DCC? Как и во всем, что есть в Model Railroading, вокруг проволоки ходит много мифов.

      Что лучше для проводки DCC? Как и во всем, что связано с моделями железных дорог, вокруг проволоки существует множество мифов.

      Провод

      Цельный против стандартного

      Есть бесконечные споры о правомерности выбора одножильного или многожильного провода.Оба типа имеют свои преимущества, а также свои отрицательные стороны. Для большинства схем разводки лучше всего подходит многожильный провод, так как он намного более гибкий.

      Сплошной провод

      Сплошной провод более прочный и обычно дешевле. Он предпочтителен в приложениях с небольшой вибрацией, скручиванием или изгибом. Его легко повредить во время зачистки, если на проводе есть надрезы.

      Идеально подходит для использования вне помещений или там, где существует проблема коррозии.

      Многожильный

      Многожильный провод намного более гибкий, что упрощает установку. Он может лучше выдерживать скручивающие и изгибающие силы во время установки, а также вибрацию с течением времени. Он менее уязвим для поверхностных повреждений, таких как зазубрины проводов или царапины во время зачистки. Сплошные провода могут сломаться при многократном сгибании, особенно если они порезаны во время зачистки.

      Штекеры

      RJ также лучше подходят для многожильных проводов. (Используйте только разъемы RJ, предназначенные для используемого типа (одножильный / многожильный) провод.) Многие оконечные устройства IDC лучше работают с многожильным проводом. Провода с большим количеством жилок имеют более тонкие жилы, но их больше, что делает кабель более гибким, чем кабели с меньшим количеством жил.

      Что такое THHN Wire?

      Два типа проводов, которые вы увидите, могут иметь следующую маркировку на изоляции:

      1. THHN или
      2. THWN
      • THHN означает термопласт с высокой термостойкостью с нейлоновым покрытием
      • THWN означает термопластичный термостойкий и водостойкий с нейлоновым покрытием

      Ни один из них не указывает конкретный тип или свойства проволоки.Там будет другая маркировка или номер продукта, который фактически идентифицирует тип провода (одножильный или многожильный) и калибр.

      Эти два типа изоляции очень часто встречаются в жилой проводке. Так что в любом строительном магазине будет такой провод. Другие типы изоляции включают винил (может быть мягким или твердым).

      Если вы перерабатываете провод или используете старый провод, проверьте изоляцию, чтобы убедиться, что она не повреждена. Некоторые пластмассы со временем теряют свою эластичность, а изоляция может трескаться и / или отслаиваться, оставляя оголенные проводники.Подобную проволоку следует продать переработчику металла, а не использовать.

      Типы медной проволоки

      Свойства проволоки, медь
      Датчик Площадь, см Сопротивление 1000 м 25C Масса, 1000 м
      10 10400 3,35 46,7
      12 6530 5,31 29,5
      14 4110 8.46 18,5
      16 2580 13,4 11,6
      18 1620 21,4 7,32
      20 1020 34,1 4,6
      22 642 54,1 2,89
      Преимущества многожильного кабеля по сравнению с одножильным кабелем из меди
      Недвижимость Твердый Многожильный
      Гибкость N Y
      Коррозионная стойкость Y N
      Для наружного применения Y N
      Повторяющееся изгибание N Y
      Минимизация эффекта близости N Y
      Цена N Y

      Как видно из диаграммы, многожильный имеет множество желаемых свойств.Кроме того, вы можете использовать обжимные соединения или IDC (например, Scotchloks) с многожильными. Жесткие проводники не подходят для этих методов.

      AWG в метрический эквивалент Таблица преобразования
      Американский калибр проволоки с метрическими эквивалентами
      AWG Диаметр (дюймы) миллиметров миллиметров в квадрате Ближайший размер (мм)
      7 0,1443 3.67 10,55 10
      8 0,1285 3,26 8,36
      10 0,1019 2,59 5,26 6,0
      12 0,0808 2,05 3,31 4,0
      14 0,0641 1,63 2,08 2,5
      16 0.0508 1,29 1,31 1,5
      17 0,0453 1,15 1,04 1,0
      18 0,0403 1,02 0,82 1,0
      19 0,0359 0,91 0,65 0,75
      20 0,032 0,81 0,52 0.5
      Свойства проводника
      • Алюминий
      • Медь
      • Многожильный
      • Solid

      О преимуществах многожильного и одножильного провода идет много споров.

      Сплошная проволока жестче и в результате с ней труднее обращаться. Многожильный провод гибкий, что значительно упрощает прокладку. Кроме того, легче обжать концевые заделки, и это также лучше при использовании соединителей смещения изоляции (IDC), более известных как ScotchLoks .Жесткий провод легко подсоединяется с помощью Marrettes (или проволочных гаек).

      С точки зрения электрических характеристик одножильный и многожильный провод на низких частотах одинаковы. Скин-эффект минимален на частотах, используемых для операций DCC. Скин-эффект становится проблемой только на высоких частотах в мегагерцевом диапазоне. Фактически, передатчики большой мощности не используют провод, они используют полые трубки или стальную проволоку, плакированную слоем меди, для перемещения энергии, а волноводы используются для перемещения радиочастотной энергии к антенне.

      На частотах в звуковом диапазоне, на 20 кГц, сигнал будет использовать 75% провода 12 AWG с поперечным сечением 93 тыс. Фактически, одножильный провод по своим характеристикам превосходит многожильный. (Помните, что в следующий раз, когда продавец попытается продать вам дорогой сверхтонкий многожильный провод динамика…)

      Поскольку сигнал DCC не использует все поперечное сечение провода, сопротивление переменному току выше, чем сопротивление постоянному току. Вот почему, помимо прочего, используется более тяжелая проволока.

      Алюминий нелегко получить, и его не рекомендуется использовать в электрических системах.Медь — лучший выбор для простоты установки и долговременной надежности. Медь также можно паять, что также возможно с алюминием, но этот процесс намного сложнее, чем пайка материалов, таких как медь и медные сплавы (включая нейзильбер).

      Медный провод

      Медь обладает всеми преимуществами. Это эталон проводимости, а в современной металлургии медь часто может превышать 100% эталон.

      • Электропроводность
      • Прочность на растяжение
      • Пластичность
      • Прочность
      • Сопротивление ползучести
      • Коррозионная стойкость
      • Расширение
      • Теплопроводность
      • Паяемость
      • Простота использования

      Эти свойства делают медь идеальным проводником и предотвращают множество проблем, которые могут возникнуть с другими металлами, например, ослабление соединений из-за температуры и вызванное им ползучесть.

      Алюминиевая проволока

      Если какая-то добрая душа предлагает вам алюминиевую проволоку, милостиво примите ее.

      Затем отнесите его переработчику и используйте деньги, которые он дал вам, чтобы купить медь.

      Когда-то алюминий считался драгоценным металлом, более ценным, чем золото или серебро. Когда цена снизилась, он стал популярным для электромонтажа и использовался для этой цели с 19 века.

      По сравнению с медью, алюминий имеет сопротивление в 1,6 раза и в 1,26 раза больше диаметра эквивалентного медного проводника.

      Алюминиевая проволока больше недоступна из-за различных проблем, связанных с ее использованием. Для использования алюминия требуются особые методы, материалы и устройства, и для обычного человека это будет проблематично. Поэтому для простоты установки и долговременной надежности не стоит возиться с алюминием. Выбирайте медь, так как с ней легко работать и она надежна.

      Единственное преимущество алюминия перед медью состоит в том, что аналогичный проводник легче и дешевле.Преимущества меди более чем перевешивают разницу в стоимости между ними. В Северной Америке бытовая проводка на 100% состоит из меди, потому что преимущества перевешивают любую экономию средств.

      CCS

      CCS — сталь, плакированная медью. Этот провод не подходит для приложений DCC.

      CCAW или CCA

      Алюминиевая проволока с медной оболочкой (или просто алюминиевая проволока с медной оболочкой) — это еще один тип проволоки, который не подходит для приложений DCC. Его можно найти в местах, где важны пайка и легкий вес, например, звуковые катушки или строительная проводка.Он также используется в сетевых кабелях с неэкранированной витой парой, но может иметь место за счет скорости и надежности.

      Skin Effect

      Для частот и токов, присутствующих на шине питания DCC, скин-эффект незначителен, и им можно пренебречь. Этот раздел включен только в информационных целях.

      Что такое скин-эффект?
      Частота Глубина скин-слоя (мкм)
      60 Гц 8470
      10 кГц 660
      100 кГц 210
      1 МГц 66
      10 МГц 21
      100 МГц 6.6

      Сопротивление проводника при постоянном токе (0 Гц) зависит от его площади поперечного сечения. Провод с большей площадью поперечного сечения имеет меньшее сопротивление. Сопротивление проводника зависит как от тока, так и от частоты, так как эффективная площадь поперечного сечения изменяется. Отталкивание между электронами называется скин-эффектом , который уменьшает эффективное поперечное сечение проводника. При постоянном токе это вызвано силой тока, при переменном токе (AC) скин-эффект увеличивается как с током, так и с частотой.

      Для малых токов и частот эффект незначителен. Для частот переменного тока, достаточно высоких, чтобы глубина скин-слоя была мала по сравнению с размером проводника, скин-эффект заставляет большую часть тока протекать вблизи поверхности проводника. На достаточно высоких частотах внутри большого проводника не проходит большой ток.

      • При 60 Гц глубина скин-слоя медного провода составляет около 1/3 дюйма (8,5 мм).
      • При 60 000 Гц (60 кГц) глубина скин-слоя медного провода составляет около 0.01 дюйм или 10 тысяч (0,25 мм / 250 микрометров).
      • При 6 000 000 Гц (6 МГц) [5] глубина скин-слоя медного провода составляет около 0,001 дюйма или 1 тыс. (25 мкм).

      Круглые проводники, толщина которых превышает несколько толщин кожи, не проводят большой ток вблизи своей оси, поэтому центральный материал используется неэффективно.

      Когда требуются проводники большей площади, принимаются меры по снижению скин-эффекта. Одним из методов является использование полой трубы с толщиной проводящей стенки, приблизительно равной толщине скин-слоя при заданной частоте.Радиовещательные передатчики большой мощности часто используют этот метод. Уменьшенная масса трубы также экономит на стоимости.

      В меди видно, что глубина скин-слоя уменьшается согласно квадратному корню из частоты, как показано в таблице.

      Сечение провода 12 AWG составляет 93 тыс. Или 2,1 мм. AWG 10 составляет 2,6 мм, AWG 18 — 1,02 мм.

      См. Также

      Внешние ссылки

      Таблица размеров проводов

      AWG

      Скин-эффект

      Понимание скин-эффекта и частоты

      Дорожки качения с алюминиевой поверхностью Wiremold | AL2000 и AL2400 серии

      * Опоры дорожек качения необходимы максимум через каждые 10 футов.

      Деталь # Описание Длина Высота Ширина Цена
      SRAL2000B-5 AL2000 Series Base 1FT 1-7 / 16 «(37 мм)

      Quick Ship

      SRAL2000B-10 AL2000 Series Base 10FT 1-1 / 8″ (29 мм) 1-7 / 16 «(37 мм)

      Quick Ship

      SRAL2000C-5 Крышка серии AL2000 5FT 1-1 / 8″ (29 мм) 1-7 / 16 «(37 мм)

      Быстрая доставка

      Посмотреть аксессуары AL2000 / 33mm
      Номер детали Описание Длина Высота Ширина Цена
      SRAL2400B-5 AL 322400 Series Base 5-9 2 дюйма (51 мм)

      Quick Ship

      SRAL2400B-10 AL2400 Series Base 10FT 1-9 / 32 дюйма (33 мм) 2 дюйма (51 мм)

      Quick Корабль

      SRAL2400C-5 Крышка серии AL2400 5 футов 1-9 / 32 дюйма (33 мм) 2 дюйма (51 мм)

      Quick Ship

      Посмотреть аксессуары AL2400
      Деталь # Изображение Описание Размеры Цена за штуку
      SRAL2003 Опорный зажим — для монтажной дорожки качения (для использования с No.8 винтов с плоской головкой) 1-7 / 16 дюймов L

      Quick Ship

      SRAL2000-WC Зажим для проводов — удерживает проводники на месте в дорожке качения (неметаллические)

      Quick Ship

      SRAL2001 Муфта — для соединения длин дорожек качения 1-5 / 8 «L x 1-1 / 2» W

      Quick Ship

      SRAL2006 Зажим для крышки — для закрытия стыков в местах примыкания основания или крышки 1 дюйм D

      Производитель Direct

      SRAL2009 Зажим заземления — для заземления UL 1-1 / 2 «

      Quick Ship

      SRAL2010-A Концевой фитинг — использование с переходником ступицы 1/2 « 1-3 / 8″ W x 1 «D

      Manufacturer Direct

      SRAL2010 -B Заглушка — для установки чистого конца на длину дорожки качения 1-3 / 8 «Ш x 1» Г

      Quick Ship

      SRAL2051 Адаптер коробки — для питающий канал от существующей розетки 4-1 / 2 «L x 4-1 / 2» W

      Quick Ship

      SRAL2011 Плоское колено 90 градусов для поворота на то же самое под прямым углом поверхность A = 3 «
      B = 3″
      C = 1-9 / 16 «

      Производитель Direct

      SRAL2015 Тройник — для ответвления 2 участков дорожки качения A = 1-7 / 16 «
      B = 4″
      C = 1-9 / 16 «

      Quick Ship

      SRAL2017 Внутреннее колено — для загибания вокруг внутренних углов A
      3 «

      Manufacturer Direct

      SRAL2018 Внешний колено — для загиба вокруг внешних углов A = 1-7 / 8″
      B = 3 «

      Quick Ship

      SRAL2038 Round Fixture Box — для использования в подвесных светильниках 4-13 / 16 «x 1-3 / 8»

      Quick Ship

      SRAL2040-A In-Line Single Полюсный переключатель — однополюсный переключатель на 120 В 6 дюймов L

      Quick Ship

      SRAL2043 Линейная розетка — две 15 А, 120 В U заземляющие заводские розетки 6 дюймов L

      Производитель Прямой

      SRAL2043-IG Линейная изолированная розетка заземления — две 15A, 120V заводские изолированные розетки с заземлением оранжевого цвета 6 дюймов L

      Quick Sh ip

      SRAL2044 Deep Device Box (одинарный) — для розеток и глубоких устройств, таких как сигнализация и сигнализация 4-5 / 8 «L x 3-1 / 16» W x 2- 1/4 «D

      Manufacturer Direct

      SRAL2044-2 Deep Device Box (Double Gang) — для розеток и глубоких устройств, таких как системы сигнализации и сигнализации 4-5 / 8″ L x 4-27 / 32 «W x 2-1 / 2» D

      Производитель Direct

      SRAL2047 Плоский переключатель и розеточная коробка (одинарный) — для стандартных неглубоких выключателей и розеток 4 -5/8 «Д x 3-1 / 16» Ш x 1-3 / 8 «Г

      Непосредственно от производителя

      SRAL2047-2 Плоский переключатель и розеточная коробка (двухрядная) — для стандартные мелкие выключатели и розетки 4-5 / 8 «Д x 4-27 / 32» Ш x 1-3 / 8 «Г

      Производство r Прямой

      Деталь # Изображение Описание Размеры Цена за штуку
      SRAL2400-WC Зажим для проводов — удерживает проводники на месте в металлической дорожке (без металла)

      Quick Ship

      SRAL2401 Муфта — для соединения длины дорожки качения 3 дюйма L x 1-3 / 4 дюйма W

      Quick Ship

      SRAL2406 SRAL2406 Зажим для крышки — для закрытия стыков в местах примыкания основания или крышки 1 «

      Quick Ship

      SRAL2409 Зажим заземления — для заземления UL 3 дюйма x 1-3 / 4 дюйма

      Quick Ship

      SRAL2410-B2 Концевой фитинг — использование с переходником ступицы 1/2 « 2″ x 1-1 / 4 «

      Quick S бедро

      SRAL2410-B Пустой конец — для установки чистого конца на длину дорожки качения 2 «x 1-1 / 4»

      Quick Ship

      SRAL2451 Адаптер коробки — для питающего канала от существующей розетки 4-1 / 2 «L x 4-1 / 2» W

      Quick Ship

      SRAL2411 Плоское колено 90 градусов для правого угол поворота на той же поверхности A = 4 «
      B = 4″
      C = 2 «

      Quick Ship

      SRAL2415 Тройник для ответвления 2-х рядов дорожки качения A = 4 дюйма
      B = 6 дюймов
      C = 2 дюйма

      Quick Ship

      SRAL2416 Крестовина для перекрестного соединения двух участков дорожки качения 6 дюймов x 6 дюймов x 2 дюйма

      Быстрая доставка

      S RAL2417 Угол внутренний — для загибания внутренних углов A
      4 «

      Quick Ship

      SRAL2418 Внешний колено — для загиба вокруг внешних углов A = 3″
      B = 5 «

      Quick Ship

      SRAL112446 Дуплексная крышка розетки — для использования в подвесных приспособлениях 6 дюймов L

      Quick Ship

      Широкий ассортимент фитингов позволяет сделать вашу систему дорожек качения полностью настраиваемой.Вы можете добавить столько емкостей, сколько вам нужно, и располагать их по своему усмотрению. Также доступна опция для установки одинарных или двойных коробок и пластин как в глубокие стены, так и в неглубокие / стандартные настенные крепления.

      Эти поверхностные кабельные каналы идеально подходят для использования в школах, больницах, офисах и лабораториях для прокладки телекоммуникационных и силовых кабелей рядом с каждой рабочей станцией.

      • Простота установки
      • Полный ассортимент фитингов для любого применения
      • Низкий профиль
      • Позволяет выбрать расстояние между розетками
      • Фитинг с обратной подачей позволяет устанавливать поверх существующих настенных коробок
      • UL 73943, UL 74243
      • Базы доступны длиной 5 и 10 футов для универсальности
      • Номинальная толщина — 0.060 «(1,5 мм)
      • Алюминий, матовое анодирование

      AL2000 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

      Иллюстрация только для демонстрации применения продукта

      1. Провода питания могут быть проложены от 1/2 дюйма (12,7 мм) KO в основании или через концевой фитинг AL2010A. Эта система разработана с возможностью подключения дополнительных проводов или проводов цепей.
      2. Прикрепите базовую секцию к монтажной поверхности с помощью монтажных зажимов крышки AL2006 или просверлив 9/32 дюйма (7.1 мм) в основании и используйте винты с плоской головкой # 8
      3. Соединить провода цепи с разъемами
      4. Дополнительные множественные выпускные секции или секции качения AL2000 могут быть прикреплены на концах с помощью муфты AL2001
      5. Закрытые концы с глухим концевым фитингом (AL2010B) или с подающими концевыми фитингами (AL2010A)
      6. Защелка в крышке
      7. Линейная розетка AL2043

        ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы снять крышку, вставьте отвертку в паз, нажмите и подденьте.

        ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Все методы монтажа должны обеспечивать ровную внутреннюю поверхность. Специальные выпускные узлы, изготовленные по техническим условиям. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

      Емкость заполнения провода для Power

      ТИП КАБЕЛЯ РАЗМЕР ПРОВОДА
      THHN / THWN
      O.D. КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ 40%)
      дюймы (мм) AL2000 AL2400
      ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЕЗ УСТРОЙСТВ 8 AWG 0.216 (5,5) 12 18
      10 AWG 0,166 (4,2) 24 37
      12 AWG 0,130 (3,3) 38 58
      14 AWG 0,111 (2,8) 51 78
      ЭЛЕКТРОПРОВОДКА С УСТРОЙСТВАМИ (PLUGMOLD) 8 AWG 0.218 (5,5) 4
      10 AWG 0,153 (3,9) 3 8
      12 AWG 0,122 (3,1) 6 12
      14 AWG 0,105 (2,7) 8 16

      AL2400

      РАЗМЕР КАБЕЛЯ / ПРОВОДА OD НАПОЛНЕНИЕ 20% * ЗАПОЛНЕНИЕ 40% *
      дюймы (мм)
      НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 4 пары, 24 AWG, кат.5 0,220 (5,6) 8 17
      ВИТАЯ ПАРА 4 пары, 24 AWG, кат. 3 0,190 (4,8) 11 23
      4 пары, 24 AWG, кат. 6 0,250 (6,3) 6 13
      ТЕЛЕФОН 2 пары, 24 AWG 0.140 (3,6) 22 44
      3 пары, 24 AWG 0,150 (3,8) 19 38
      4 пары, 24 AWG 0,190 (4,8) 11 24
      25 пар, 24 AWG 0,410 (10.4) 2 5
      КОАКСИАЛЬНЫЙ RG58 / U 0,195 (5,0) 11 22
      RG59 / U 0,242 (6,1) 7 14
      RG62 / U 0,242 (6.1) 7 14
      RG6 / U 0,270 (6,9) 5 11
      ДВУСТОРОННИЙ 100 Ом 0,330 (8,4) 3 7
      ЗАЩИТНЫЙ Тип 1 0.390 (9,9) 2 5
      ВИТАЯ ПАРА Тип2 0,465 (11,8) 2 4
      Тип 3 0,245 (6,2) 7 14

      ПРИМЕЧАНИЕ:
      * 20% -ное заполнение кабеля рассчитано для приблизительного уменьшения емкости кабеля из-за разъемов, установленных внутри кабельного канала, и фитингов, которые могут ограничивать площадь поперечного сечения.
      ** 40% -ное заполнение кабеля — это максимальное расчетное основание с заполнением кабеля согласно предлагаемой редакции TIA / EIA 569-A.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *