Сечение провода ток постоянный: Сечение провода для постоянного тока

Таблица Сечения Проводов Для Постоянного Тока по Току • Медь или алюминий

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

Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру

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

Как выбрать сечение кабеля в зависимости от потребляемого тока, нагрузки

В сетях с постоянным током расчет сечения идет несколько по-другому. Сопротивление проводника постоянному напряжению гораздо выше, чем переменному (при переменном токе сопротивлением на длинах до 100 м вообще пренебрегают). Использование неподходящего провода влечет за собой серьезные негативные последствия.

Сечение провода и нагрузка (мощность) таблица

Подобное правило также работает для выбора автоматических выключателей для сетей с постоянным током, например для цепей с нагрузкой в 25А, нужно брать автомат на 15 меньшего номинала, в нашем случае подходит предыдущий типоразмер автомата 20А. Кроме этого, для потребителей постоянного тока как правило очень важно, чтобы напряжение на концах было не ниже 0,5В (для потребителей переменного тока, как известно колебания напряжения в пределах 10% в любую сторону допустимы).

Мнение эксперта

Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе

Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!

Задать вопрос эксперту

Примеры Для внутриквартирной разводки используют жесткий провод. Еще вариант — найти подобную модель в интернете, посмотреть ее данные там. Ну, и если совсем ничего не нашли, или определить диаметр кабеля надо для строящегося дома и техники еще нет в наличии, можно взять усредненные данные из таблиц. Одну приведем ниже.

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?

Этап #1 — расчет силы тока по формулам

Сечение кабеля Разрешенная (рабочая) нагрузка по току Максимальная нагрузка по току Рабочая мощность Максимальная мощность
1,5 мм2 10 А 13 А 2,2 кВт 2,8 кВт
2,5 мм2 16 А 20 А 3,5 кВт 4,4 кВт
4,0 мм2 25 А 32 А 5,5 кВт 7 кВт
6,0 мм2 32 А 40 А 7 кВт 8,8 кВт
10 мм2 50 А 11 кВт

Медь или алюминий

Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы выберете сечение, не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару. Токовая нагрузка при прокладке открыто и при углублении в землю различаются.

Перевод ватт в киловатты

Так как там устанавливается наиболее мощная техника электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т. Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении.

Мнение эксперта

Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе

Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!

Задать вопрос эксперту

Чем отличается кабель от провода Таблица расчета сечения кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом. 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…».

Лучше заранее выбирать провод наибольшего сечения, на случай подключения незапланированной техники или приборов. Лучше сегодня добавить денег и сделать все качественно, чем завтра менять кабель и покупать новый чайник.

Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере

Введите мощность: кВт
Выберите номинальное напряжение:
Укажите число фаз:
Выберите материал жилы:
Введите длину кабельной линии: м
Укажите тип линии:
Результаты вычисления
Расчетное сечение жилы мм2 :
Рекомендуемое сечение мм2 :

В статье:

  • 1 Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру
  • 2 Как выбрать сечение кабеля в зависимости от потребляемого тока, нагрузки
  • 3 Этап #1 — расчет силы тока по формулам
  • 4 Медь или алюминий
  • 5 Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере

Влияние длины и сечения кабеля на потери по напряжению




Администрация2022-01-31T22:45:43+03:00


Статьи
потери напряжения
0 Комментариев

Потери электроэнергии – неизбежная плата за ее транспортировку по проводам, вне зависимости от длины передающей линии. Существуют они и на воздушных линиях электропередач длиною в сотни километров и на отрезках электропроводки в несколько десятков метров домашней электрической сети. Происходят они, прежде всего потому, что любые провода имеют конечное сопротивление электрическому току. Закон Ома, с которым каждый из нас имел возможность познакомиться на школьных уроках физики, гласит, что напряжение (U) связано с током (I) и сопротивлением (R) следующим выражением:

U = I·R,

из него следует что чем выше сопротивление проводника, тем больше на нем падение (потери) напряжения при постоянных значениях тока. Это напряжение приводит к нагреву проводников, который может грозить плавлением изоляции, коротким замыканием и возгоранием электропроводки.

При передаче электроэнергии на большие расстояния потерь удается избегать за счет снижения силы передаваемого тока, достигается это многократным повышением напряжения до сотен киловольт. В случае низковольтных сетей, напряжением 220 (380) В, потери можно минимизировать только выбором правильного сечения кабеля.

Почему падает напряжение и как это зависит от длины и сечения проводников

Для начала остановимся на простом житейском примере частного сектора в черте города или большого поселка, в центре которого находится трансформаторная подстанция. Жильцы домов, расположенных в непосредственной близости к ней жалуются на постоянную замену быстро перегорающих лампочек, что вполне закономерно, ведь напряжение в их сети достигает 250 В и выше. В то время как на окраине села при максимальных нагрузках на сеть оно может опускаться до 150 вольт. Вывод в таком случае напрашивается один, падение напряжение зависит от длины проводников, представленных линейными проводами.

Конкретизируем, от чего зависит величина сопротивления проводника на примере медных проводов, которым сегодня отдается предпочтение. Для этого опять вернемся к школьному курсу физики, из которого известно, что сопротивление проводника зависит от трех величин:

  • удельного сопротивления материала – ρ;
  • длины отрезка проводника – l;
  • площади поперечного сечения (при условии, что по всей длине оно одинаковое) – S.

Все четыре параметра связывает следующее соотношение:

R = ρ·l/S,

очевидно, что сопротивление растет по мере увеличения длины проводника и падает по мере увеличения сечения жилы.

Для медных проводников удельное сопротивление составляет 0.0175 Ом·мм²/м, это значит, что километр медного провода сечением 1 мм² будет иметь сопротивление 17.5 Ом, в реальной ситуации оно может отличаться, например, из-за чистоты металла (наличия в сплаве примесей).

Для алюминиевых проводников величина сопротивления еще выше, поскольку удельное сопротивление алюминиевых проводов составляет 0.028 Ом·мм²/м.

Теперь вернемся к нашему примеру. Пусть от подстанции до самого крайнего дома расстояние составляет 1 км и электропитание напряжения 220 вольт до него проложено алюминиевым проводом марки А, с минимальным сечением 10 мм². Расстояние, которое необходимо пройти электрическому току складывается из длины нулевых и фазных проводов, то есть в нашем примере необходимо применить коэффициент 2, таким образом максимальная длина составит 2000 м. Подставляя наши значения в последнюю формулу, получим величину сопротивления равную 5.6 Ом.

Много это или мало, понятно из упомянутого выше закона Ома, так для потребителя с номинальным током всего 10 ампер, в приведенном примере падение напряжения составит 56 В, которые уйдут на обогрев улицы.

Конечно же, если нельзя уменьшить расстояние, следует выбрать сечение проводов большей площади, это касается и внутренних проводок, однако это ведет к увеличению затрат на кабельно-проводниковую продукцию. Оптимальным решением будет правильно рассчитать сечения проводов, учитывая максимальную допустимую нагрузку.

Остались вопросы?

Заполните форму обратно связи ниже, наши специалисты свяжутся с Вами, проконсультируют, расскажут про возможные способы решения Вашей задачи.

заказать консультацию

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон

Сообщение

Прикрепить файл

Даю согласие на обработку данных













Сопротивление и удельное сопротивление

Сопротивление и удельное сопротивление

Электрическое сопротивление компонента цепи или устройства определяется как
отношение приложенного напряжения к электрическому току
который протекает через него:

Если сопротивление постоянно в значительном диапазоне
напряжения, то закон Ома I = V/R можно использовать для
прогнозировать поведение материала. Хотя приведенное выше определение включает в себя постоянный ток и напряжение, то же самое определение справедливо и для применения резисторов на переменном токе.

Независимо от того, подчиняется ли материал закону Ома, его сопротивление можно описать с помощью объемного удельного сопротивления. Удельное сопротивление и, следовательно, сопротивление зависят от температуры. В значительных диапазонах температур эту температурную зависимость можно предсказать по температурному коэффициенту сопротивления.

Проводники и изоляторы Комбинации резисторов Неомическое сопротивление: электротравление


Поведение резистора при переменном токе Обычные угольные резисторы

Индекс

Цепи постоянного тока

 

7

7

Гиперфизика***** Электричество и магнетизм R Ступица
Назад

Ожидается, что электрическое сопротивление провода будет больше для более длинного провода, меньше для провода с большей площадью поперечного сечения и, как ожидается, будет зависеть от материала, из которого сделан провод. Экспериментально зависимость от этих свойств является прямой для широкого диапазона условий, и сопротивление провода может быть выражено как

Фактором сопротивления, учитывающим природу материала, является удельное сопротивление. Хотя оно зависит от температуры, его можно использовать при заданной температуре для расчета сопротивления провода заданной геометрии.

Следует отметить, что предполагается, что ток является однородным по всему поперечному сечению провода, что верно только для постоянного тока. Для переменного тока существует явление «скин-эффекта», при котором плотность тока максимальна при максимальном радиусе провода и падает для меньших радиусов внутри провода. На радиочастотах это становится основным фактором при проектировании, поскольку по внешней части провода или кабеля проходит большая часть тока.

Обратная величина удельного сопротивления называется проводимостью. Есть контексты, в которых использование проводимости более удобно.

Электропроводность = σ = 1/ρ

Расчет Таблица удельных сопротивлений Проволочные калибры


Микроскоп удельного сопротивления

Индекс
 

Гиперфизика*****Электричество и магнетизм R Ступица
Назад

Правила комбинирования любого количества резисторов, соединенных последовательно или параллельно, могут быть получены с использованием закона Ома, закона напряжения и
действующий закон.


Сравнительный пример

Индекс

Цепи постоянного тока

 

7

7

Гиперфизика***** Электричество и магнетизм R Ступица
Назад

Ожидается, что электрическое сопротивление провода будет больше для более длинного провода, меньше для провода с большей площадью поперечного сечения и, как ожидается, будет зависеть от материала, из которого сделан провод (удельное сопротивление). Экспериментально зависимость от этих свойств является прямой для широкого диапазона условий, и сопротивление провода может быть выражено как 9омметры
будет иметь сопротивление R = Ом.

Введите данные, а затем нажмите на количество, которое вы хотите рассчитать в активной формуле выше. Неуказанные параметры по умолчанию будут иметь типичные значения для 10 метров медного провода #12. При изменении значения будут , а не принудительно согласованы, пока вы не нажмете на количество, которое хотите рассчитать.

Обычно используемые в США калибры проводов
для медных проводов.
AWG
Diameter
(inches)
Typical use
10
0.1019
Electric range
12
0. 0808
Домохозяйственная трасса
14
0,0640
Выключатели
.0013

Стандартные калибры проволоки

4

Удельное сопротивление некоторых металлов
в Ом-м (x 10 -8 ) при 20°C.
Aluminum
2.65
Gold
2.24
Copper
1.724
Silver
1.59
Iron
9.71
Platinum
10.6
Nichrome
100
Tungsten
5. 65

Таблица удельных сопротивлений

Фактором сопротивления, учитывающим природу материала, является удельное сопротивление. Хотя оно зависит от температуры, его можно использовать при заданной температуре для расчета сопротивления провода заданной геометрии.

Обсуждение Таблица удельных сопротивлений Стандартные калибры проводов

Индекс
 

Гиперфизика*****Электричество и магнетизм R Ступица
Вернуться назад

Проволочный калибр — Energy Education

Energy Education

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Рис. 1. Диаграмма, показывающая различные сечения проводов и их соответствующее количество в зависимости от поперечного сечения. [1]

Калибр провода измеряет площадь поперечного сечения провода. Знание калибра важно, потому что он определяет, какой электрический ток может пропускать провод без повреждения — эта величина называется емкостью.

American Wire Gauge System

Американская система Wire Gauge или AWG стандартизирует площадь поперечного сечения проводов, присваивая им номер AWG. Как видно на рис. 1, провод меньшего калибра имеет больший диаметр и, следовательно, может пропускать более высокие токи. В общей сложности имеется 40 различных типоразмеров калибра с площадями поперечного сечения от 0,013 мм 2 до 107,22 мм 2 , при этом их диаметры постепенно изменяются между каждым номером калибра.

9Значения калибра проводов 0403

Цифры в таблице ниже взяты из таблицы 310.15(B)(16) Национального электротехнического кодекса (США) 2014 г. и рассчитаны на номинальную температуру 90°C. [2] Кроме того, Таблица 3.1 на стр. 69 в Введение в электричество использовалась в качестве шаблона и ссылки. [3]

Номер AWG Площадь поперечного сечения (мм 2 ) Ом/км (/км) Сила тока (А) Пример использования
18 0,82 20,95 14 Низковольтное освещение
16 1,31 13.18 18 Удлинители
14 2,08 8,28 25 Светильники
12 3,31 5,21 30 Кухонные приборы
10 5,26 3,28 40 Электрические сушилки
8 8,37 2,06 55 Электрические печи
6 13. 30 1,30 75 Большие электрические обогреватели
4 21.15 0,81 85 Большие печи
3 26,67 0,65 115 Большая коммерческая электропроводка
2 33,63 0,51 130 Кабель автомобильного аккумулятора
1 42,41 0,41 145 Распределение электроэнергии
1/0 53,47 0,32 170 Распределение электроэнергии
2/0 67,43 0,26 195 Распределение электроэнергии
3/0 85.03 0,20 225 Распределение электроэнергии
4/0 107,22 0,16 260 Распределение энергии
250 126,68 0,13 290 Распределение электроэнергии
350 177,35 0,10 350 Распределение электроэнергии
400 202,68 0,08 380 Распределение электроэнергии

Более полный список см.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *