- ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРНОСТЕЙ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
- Стандартные сечения проводов и кабелей
- Наружный диаметр кабеля ВВГнг
- Справочная таблица. Наружные диаметры кабелей (проводов) мм. — SJAI
- 5 способов помочь определить и понять
- Размеры и вес кабельных барабанов
- Стандартные размеры кабелей и проводов
- Общие сведения о кабелях и размерах кабелей
- Американский калибр проводов (AWG) Таблица размеров проводников кабеля / Таблица
- Типы, размеры и установка электрических кабелей
- AWG
- Справочник по калибру проволоки
- Что такое калибры проводов?
- Соображения относительно калибров проводов
- Взаимосвязь между калибром проволоки и другими техническими спецификациями
- Применение для проводов разного сечения
- Таблица размеров проводов
- Сотрудничество с компанией Precision Manufacturing Company по производству высококачественных проводов
ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРНОСТЕЙ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
В таблицах мы приводим размеры различных видов кабелей и проводов, что максимально поможет облегчить Вам выбор необходимого станка.
|
Стандартные сечения проводов и кабелей
Сечение токоведущей части любого выпускаемого вида кабельной продукции является одним из самых важных его характеристик. При этом, если изоляционные свойства кабеля относятся больше к месту прокладки, типу монтажа и рабочему напряжению, то сечение — это величина, от которой напрямую зависит величина нагрузки на эту сеть, то есть мощность подключаемого оборудования. Этот параметр учитываться должен при организации и проектировании абсолютно любого типа проводки, будь то промышленные объекты или же частные жилые помещения. Для всех видов электрооборудования предусмотрены стандартные сечения проводов и кабелей. Оно измеряется в мм2 и высчитывается по диаметру токоведущей жилы, так же как и площадь окружности.
- Стандартный ряд сечений
- Полезно знать
Стандартный ряд сечений
Существует стандартный ряд сечений жил, выпускаемый заводами изготовителями кабельной продукции: 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. При этом максимальное сечение токопроводящей жилы может достигать 6000 мм. кв. (кабель КСВДСП-6000).
Важно отметить, что минимальная величина для алюминиевого кабеля составляет 2,5 мм2. Это связано с низкой прочностью данного металла, так как количество изгибов до момента преломления у него значительно меньше чем у меди, то есть он легко может сломаться в местах присоединения, во время монтажа.
Полезно знать
Для частных домов и квартир, где применяется линейное напряжение 0,4 кВ и соответственно фазное 220 В чаще всего применяется провод сечением от самого минимального значения: 2,5 — алюминий и 1,5 мм.кв. медь. В основном такие стандартные токоведущие жилы подходят для цепей освещения.
Все остальные сечения и соответственно их диаметры зависят от мощности и, естественно, тока в цепях бытового электрооборудования. Для определения сечения, необходимого для монтажа электропроводки ниже приведена таблица. По ней, зная суммарную мощность электрических приборов, подключаемых к данной сети, с легкостью можно найти нужный размер жил.
При этом рекомендуется все же выбирать сечение немного с запасом, то есть ближайшее большее стандартное значение. Например, напряжение в сети однофазное 220 Вольт и у владельца помещения есть необходимость запитать приборы мощностью, допустим, 7 кВт. Согласно таблице нет такой мощности, а есть 5,9 и 8,3 кВт. Для медной проводки понадобится кабель с сечением жилы 4 мм2. Если бюджет ограничен и стоит задача выполнить проводку из алюминия, то ближайший больший указный в таблице параметр будет 7,9 кВт, что соответствует жиле 6 мм2.
Также можно комбинировать провода разного сечения, например от вводного автомата до распределительной коробки больше, а потом когда происходит разводка по группам электропотребителей или же по светильникам, то можно проложить провод меньшего размера. Главное, нужно помнить о правилах соединения алюминиевой и медной проводки, в случае появившейся такой необходимости.
На производстве мощности электрооборудования значительно выше чем в быту, да и напряжение в высоковольтных сетях это 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ и т. д. Именно поэтому здесь стандартные сечения проводов и кабелей разнообразнее. Эта величина высчитывается с большим запасом, так как основные самые мощные приёмники электроэнергии — это электродвигатели, а они во время запуска могут усиливать ток в питающих их силовых цепях в 5–7 раз выше номинального.
Однако, для питания осветительной аппаратуры и цепей вторичной коммутации, осуществляемых контрольными кабелями, широко применяются всё те же провода 1,5–2,5 мм2 и их вполне хватает.
Для силовых цепей 6 кВ часто применяется алюминиевая кабельная продукция от 120 мм2. Если такого сечения кабеля не хватает, то пускают две линии, подключенные параллельно друг другу, тем самым разделяя нагрузку на каждый из них. В быту такие приёмы нецелесообразны. Встречается для особо мощного оборудования монтаж цепей с четырьмя или даже шестью, параллельно подключенными проводниками.
Бывают случаи, когда и для низковольтных цепей необходимы кабели с довольно большим сечением жил, как, например, в случае организации сварочных работ.
Выбор сечения провода очень важен и индивидуален, поэтому на производстве этим занимаются целые проектировочные бюро или же отдельные компании, в состав которых входят опытные инженеры проектировщики.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Надеемся, предоставленные стандартные сечения кабелей и проводов, а также таблицы, с помощью которых можно выбрать подходящий размер жил, помогли вам полностью разобраться с данным вопросом!
Будет полезно прочитать:
- Как перевести ватты в киловатты
- Отличие кабеля ГОСТ от ТУ
- Как составить схему электропроводки
- Как выбрать автоматический выключатель
Наружный диаметр кабеля ВВГнг
Наружный диаметр кабеля ВВГнг в зависимости от числа жил и их номинального сечение приведен в таблице:
См. также: Кабель ВВГнг Купить
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | |
660 В | 1000 В | |
Кабель с круглыми жилами | ||
ВВГнг 1*1.5 | 5.0 | 5.4 |
ВВГнг 1*2.5 | 5.4 | 5.8 |
ВВГнг 1*4 | 6.0 | 6.6 |
ВВГнг 1*6 | 6.5 | 7.1 |
ВВГнг 1*10 | 7.8 | 8.0 |
ВВГнг 1*16 | 9.9 | 10. 1 |
ВВГнг 1*25 | 11.0 | 11.2 |
ВВГнг 1*35 | 12.0 | 12.2 |
ВВГнг 1*50 | 13.5 | 13.7 |
ВВГнг 1*70 | 15.2 | |
ВВГнг 1*95 | 17.3 | |
ВВГнг 1*120 | 19.2 | |
ВВГнг 1*150 | 22.2 | |
ВВГнг 1*185 | 24.7 | |
ВВГнг 1*240 | 27.7 | |
ВВГнг 1*300 | 31. 0 | |
ВВГнг 2*1.5 | 7.6 | 8.4 |
ВВГнг 2*1 5 | 8.3 | 9.7 |
ВВГ нг 2*4 | 10.3 | 11.5 |
ВВГнг 2*6 | 11.3 | 12.5 |
ВВГнг 2*10 | 13.7 | 14.1 |
ВВГнг 2*16 | 16.7 | 16.7 |
ВВГнг 2*25 | 19.4 | 19.8 |
ВВГнг 2*35 | 21.4 | 21.8 |
ВВГнг 2*50 | 24.8 | 25.2 |
ВВГнг 2*70 | 28. 2 | |
ВВГнг 2*95 | 32.4 | |
ВВГнг 2*120 | 35.8 | |
ВВГнг 2*150 | 41.8 | |
ВВГ нг 2*2.5 + 1*1.5 | 9.4 | 10.3 |
ВВГ нг 3*1.5 | 8.0 | 9.5 |
Кабель ВВГ нг 3*2.5 | 9.4 | 10.3 |
ВВГ нг 3*4 | 10.8 | 12.1 |
ВВГнг 3*6 | 11.9 | 13.2 |
ВВГнг 3*10 | 14.5 | 14.9 |
ВВГнг 3*16 | 17.8 | 17. 8 |
ВВГнг 3*25 | 20.6 | 21.0 |
ВВГнг 3*35 | 22.7 | 23.2 |
ВВГнг 3*50 | 26.4 | 26.8 |
ВВГнг 3 1 5 + 1*1 | 9.3 | 10.2 |
ВВГ нг 3 2 5 + 1*1.5 | 10.2 | 11.1 |
ВВГнг 3 4 + 1*2.5 | 11.8 | 12.8 |
ВВГ нг 3 6 + 1*2.5 | 12.5 | 13.9 |
ВВГ нг 3 6 + 1*4 | 13.0 | 14.4 |
ВВГ нг 3 10 + 1*4 | 14. 9 | 15.8 |
ВВГнг 3 10 + 1*6 | 15.4 | 16.4 |
ВВГнг 3х16 + 1*6 | 18.7 | 18.7 |
ВВГнг 3х16 + 1*10 | 19.3 | 19.3 |
ВВГ нг 3 2 5 + 1*10 | 21.2 | 21.7 |
ВВГ нг 3х 2.5 + 1*16 | 22.7 | 23.2 |
ВВГнг 3х35 + 1*16 | 24.6 | 25.1 |
ВВГ нг 3х50 + 1*16 | 27.2 | 27.7 |
ВВГнг 3х50 + 1*25 | 28.1 | 28. 5 |
ВВГнг 3х70 + 1*25 | 31.0 | |
ВВГнг 3х95 + 1*35 | 36.1 | |
ВВГнг 3х120 + 1*35 | 39.9 | |
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1*50 | 46.6 | |
ВВГнг 4*1.5 | 9.3 | 10.2 |
ВВГнг 4*2.5 | 10.2 | 11.1 |
ВВГ нг 4 4 | 11.8 | 13.2 |
ВВГнг 4*6 | 13.0 | 14.4 |
ВВГнг 4*10 | 15.9 | 16. 4 |
Кабель ВВГ нг 4*16 | 20.0 | 20.4 |
ВВГнг 4*25 | 22.7 | 23.2 |
ВВГнг 4*35 | 25.5 | 26.0 |
ВВГнг 4*50 | 29.1 | 29.6 |
ВВГнг 5*1.5 | 10 | 11.1 |
ВВГнг 5*2 5 | 11 | 12.1 |
ВВГ нг 5*4 | 12.8 | 14.5 |
ВВГ нг 5*6 | 14.2 | 15.8 |
ВВГ нг 5*10 | 17.5 | 18 |
ВВГ нг 5*16 | 22 | 22. 5 |
ВВГ нг 5*25 | 25.4 | 25.9 |
ВВГнг 5*35 | 28.1 | 28.6 |
ВВГнг 5*50 | 32.2 | 32.7 |
ВВГнг 5*70 | 37.6 | 38 |
ВВГнг 5*95 | 41.8 | 42.2 |
ВВГнг 5*120 | 45.3 | 45.7 |
ВВГнг 5*150 | 49.1 | 49.5 |
ВВГнг 5*185 | 53.2 | 53.6 |
ВВГнг 5*240 | 59.7 | 60.1 |
Кабель с секторными жилами | ||
ВВГнг 3*50 | 29. 6 | |
ВВГнг 3*70 | 32.4 | |
ВВГнг 3*95 | 36.0 | |
ВВГнг 3*120 | 38.5 | |
ВВГнг 3*1 5 0 | 41.1 | |
ВВГнг 3*185 | 44.7 | |
ВВГнг 3*240 | 49.1 | |
ВВГнг 3*50 + 1*25 | 29.2 | |
ВВГнг 3*70 + 1*35 | 32.2 | |
ВВГнг 3*95 + 1*50 | 36.5 | |
ВВГнг 3*120 + 1*70 | 39. 4 | |
ВВГнг 3*150 + 1*70 | 42.5 | |
ВВГнг 3*185 + 1*95 | 46.7 | |
ВВГнг 3*240 + 1*120 | 52.1 | |
ВВГнг 4*50 | 30.1 | |
ВВГнг 4*70 | 33.2 | |
ВВГнг 4*95 | 37.5 | |
ВВГнг 4*120 | 40.4 | |
ВВГнг 4*150 | 43.7 | |
ВВГнг 4*185 | 47.9 | |
ВВГнг 4*240 | 53. 5 |
Справочная таблица. Наружные диаметры кабелей (проводов) мм. — SJAI
- Главная
- Техническая информация
- Справочная таблица. Наружные диаметры кабелей (проводов) мм.
Число жил, сечение мм. кабеля (провода) |
Наружный диаметр мм. | Число жил, сечение мм. кабеля (провода) |
Наружный диаметр мм. | ||||||||||
ВВГнг | КВВГ | КВВГэ | ПВС | АВВГ | ПВ1 | ПВ3 | ВВГнг | КВВГ | КВВГэ | ПВС | АВВГ | ||
1х0,75 | 2,4 | 2,7 | 4х70 | 33,2 | 31,3 | ||||||||
1х1 | 2,5 | 2,8 | 4х95 | 37,5 | 35,1 | ||||||||
1х1,5 | 5,4 | 3 | 3,2 | 4х120 | 40,4 | 38,8 | |||||||
1х2,5 | 5,6 | 5,8 | 3,5 | 3,6 | 4х150 | 43,7 | 42,2 | ||||||
1х4 | 6 | 6,7 | 4 | 4 | 5х0,75 | 7,4 | |||||||
1х6 | 6,5 | 7,1 | 5 | 5,5 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 8,3 | |||||
1х10 | 7,8 | 7,9 | 5,5 | 6,2 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10,9 | 10 | ||||
1х16 | 9,9 | 9,5 | 7 | 8,2 | 5х2,5 | 11 | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | |||
1х25 | 11,5 | 11 | 9 | 10,5 | 5х4 | 12,8 | 14,5 | ||||||
1х35 | 12,6 | 12 | 10 | 11 | 5х6 | 14,2 | 15,8 | ||||||
1х50 | 14,4 | 13,7 | 12,5 | 13,2 | 5х10 | 17,5 | 17,9 | ||||||
1х70 | 16,4 | 15,2 | 14 | 14,8 | 5х16 | 22 | 20,8 | ||||||
1х95 | 18,7 | 17,3 | 16 | 17 | 5х25 | 26,8 | 25,5 | ||||||
1х120 | 20,4 | 19,2 | 5х35 | 29,8 | 28,1 | ||||||||
1х150 | 21,1 | 22,2 | 5х50 | 35 | 32,7 | ||||||||
1х185 | 24,7 | 24,8 | 5х70 | 37,1 | |||||||||
1х240 | 27,4 | 27,7 | 5х95 | 42,8 | |||||||||
2х0,75 | 6 | 5х120 | 47,3 | ||||||||||
2х1 | 6,7 | 5х150 | 55,8 | ||||||||||
3х0,75 | 6,3 | 5х185 | |||||||||||
3х1 | 7,1 | 7х1 | 10 | 11 | |||||||||
3х1,5 | 9,2 | 8 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | ||||||||
3х2,5 | 10,2 | 9,6 | 10,3 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | |||||||
3х4 | 11,2 | 12,2 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | ||||||||
3х6 | 11,8 | 13,2 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | ||||||||
3х10 | 14,6 | 14,8 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | ||||||||
4х0,75 | 7,7 | 8 | 6,9 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | |||||||
4х1 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | |||||||
4х1,5 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 9 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | ||||||
4х2,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 11,2 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | |||||
4х4 | 11,8 | 13,3 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | ||||||||
4х6 | 13 | 14,4 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | ||||||||
4х10 | 15,9 | 16,3 | 27х1 | 18 | 19,9 | ||||||||
4х16 | 20,4 | 18,9 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | ||||||||
4х25 | 24,4 | 22,7 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | ||||||||
4х35 | 25,5 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | |||||||||
4х50 | 29,6 | 29,6 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 |
5 способов помочь определить и понять
1.
Как определить размер электрического кабеля?Электрические кабели обычно используются для передачи электроэнергии в разные места из одного угла в другой. Поэтому для выявления этих электрический кабель размеры, важно понимать, что несовместимые размеры электрических кабелей могут передавать несовместимые величины тока.
Кроме того, электрический кабель определяется и измеряется по американскому калибру проводов (AWG) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) стандарты электрических проводов. В результате, чем больше или больше становится число AWG, тем меньше или меньше указывается сечение кабеля. В то время как для IEC стандарты электрических кабелей обеспечивают простоту эксплуатации компьютеров, рабочих станций, принтеров, ноутбуков и т. д.
При определении правильного размера электрического кабеля для освещения в зависимости от его типа не рекомендуется пропускать слишком большой ток по слишком тонкому кабелю, поскольку это может привести к длительному повреждению проводки. Также возможно, что это может привести к электрическому возгоранию.
Как назло, существует множество способов определить размер электрического кабеля. Для этих методов определения размеров электрических кабелей и проводов требуются только основные устройства, эффективные для непрямого подключения ко всем кабелям.
Ниже приведены симплексные методы или способы определения размеров электрических кабелей:
- Во-первых, обратите внимание на изоляторы кабелей и их изоляцию.
- После этого найдите текст или письменные цифры на изоляции. Это делается для проверки того, представляют ли последние числа в каждой строке текста AWG проводов или нет.
- Как только вы подтвердите это и обнаружите, что это не так, вы переходите к следующему шагу, разрезая провода кусачками. Но хорошо отметить, что срез должен выдерживать длину провода.
- Убедитесь, что вы измеряете диаметр поперечного сечения в дюймах, из которых диаметр, как известно, представляет собой расстояние от одной стороны поперечного сечения до противоположной стороны по прямой линии.
- Разделите диаметры проводов на 45.
- Определите нагрузку подходящего и подходящего размера электрического кабеля.
- Проверьте цвета; предположительно, они должны быть черными, красными, белыми (нейтральными) и в большинстве случаев зелеными.
- Изучите и различайте размеры кабелей и поймите их назначение в зависимости от того, где они будут использоваться.
2. Какой размер электрического кабеля использовать?
Как правило, одним из наиболее часто используемых размеров электрических кабелей является калибр 12 и 14 последовательно в жилых, промышленных и различных рабочих местах. Кроме того, множество и множество исследований показали, что в более крупных электронных устройствах, таких как электрические плиты, электрические обогреватели, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, часто используются электрические провода калибра 6, 8 или даже десяти калибров.
Но правильный размер провод электрического кабеля для использования варьируется в зависимости от размера кабеля различных типов. Чтобы понять или даже выбрать правильный размер электрического кабеля, вот некоторые типы размеров электрических кабелей, которые являются полезными и зависят от наших продуктов:
Солнечный кабель: Эти кабели соединяют компоненты цепи и служат проводником, по которому проходит электричество. Вы должны в основном монтировать солнечные кабельные панели на крыше, чтобы избежать препятствий. Панели помогают энергетическому вторжению к текущему размеру электрического кабеля.
Существует три типа солнечного кабеля, которые позволяют различать классификацию солнечных кабелей. При этом классификация производится на основе номеров калибров проволоки. Как правило, это солнечные кабели постоянного тока, основные кабели постоянного тока и соединительные кабели переменного тока, либо в модулях, либо в цепочках.
Сам размер электрического кабеля: Эти размеры электрических кабелей играют важную роль в транспортировке энергии или электричества из одной точки в другую. Эти кабели выше местных услуг; они международные.
Кабель огнестойкий: Этот тип кабеля продолжает работать в условиях пожара. Они хорошо проверяют размер электрического кабеля для получения различных классификаций. Как правило, они работают рука об руку с пламенем.
Кроме того, огнестойкие предназначены для поддержания и сохранения цепи и целостности сечения электрического кабеля. Кроме того, он продолжает работать в течение определенного периода времени при определенных условиях.
Бронированный кабель определяется как кабель с металлическим защитным покрытием, что обеспечивает наилучший размер электрического кабеля для использования. Обычно эти бронированные кабели имеют износостойкие силовые кабели, которые передают и подают электроэнергию.
Кабель управления: Кабель управления известен как многожильный кабель, в основном используемый в приложениях автоматизации и контрольно-измерительных приборов. Они находятся в отношениях UL, где они целенаправленно измеряются для регулирования передачи автоматизированных процессов.
Как правило, при проектировании кабелей управления большое внимание уделяется гибкости. Это связано с тем, что крайне важно знать, потребуется ли тросу управления гибкость или вы будете постоянно сгибать его. Кроме того, кабель управления поставляется в 3 приложениях, которые не ограничиваются сборочными линиями, распределением электроэнергии и робототехникой.
Все вышеперечисленные виды лучших электрических проводов и кабелей имеют разные размеры. Здесь вы узнаете о наилучших размерах для использования в каждом типе электрического кабеля. Кроме того, классификация электрических кабелей также определяется номерами. Из которых каждое число имеет функцию. Другие типы включают кабели низкого, среднего и высокого напряжения, которые также полезны.
3. Как измерить сечение электрического кабеля?
Измерение сечения электрического кабеля иногда может быть запутанным и сложным. Вот почему вы всегда должны быть внимательны при выборе размера, потому что жизненно важно выбрать правильный размер провода или кабеля при измерении провода для электрических установок. Неправильный размер провода для более крупных токовых нагрузок может создать хаос и запутать коалиции, что приведет к выходу из строя электрооборудования, опасному пожару и серьезным травмам.
Отсюда хорошо бы прояснить, что с научной точки зрения все проводники, провода и кабели (кроме сверхпроводящих) имеют некоторое сопротивление.
Это сопротивление обычно прямо симметрично длине и обратно симметрично диаметру проводника. Это связано с тем, что в этом проводнике происходит падение напряжения всякий раз, когда по проводнику протекает ток. Обычно от перепадов напряжения можно отказаться для небольших длин проводников. Тем не менее, в случае проводов меньшего калибра и большой длины, мы должны учитывать значительные падения напряжения для правильной прокладки кабеля электропроводки и последующего контроля нагрузки.
Кроме того, когда дело доходит до электропроводки, кабелей, низкочастотных динамиков и динамиков, а также других электрических машин, используемых для создания сокровищ, все они относятся к конкретным видам предметов в зависимости от калибра. В результате правильный калибр электрических проводов для низкочастотных динамиков и динамиков определяется их длиной и высотой, а также тем, правильно ли они установлены на стене.
Помимо этого, чтобы у вас была безопасная и безопасная прокладка провода в совершенстве, вам необходимо сначала проверить его ток с помощью электропроводного манометра и посмотреть, поможет ли он и прост ли в обращении. И помните, «провода для кладоискателей подвержены физическим нагрузкам». В этом случае, чтобы найти правильный датчик для конкретного проекта, используйте предписанный инструмент.
Есть пять конкретных и важных шагов, которые помогут вам эффективно провести измерения. Они следующие:
- Первое, что нужно всегда делать, это исключить неконвейер из электропроводки и проводов машины перед определением его диаметра.
- С помощью рапиры-резака обойдите границу изоляции и дайте ей лопнуть на конце.
- Измерьте как неметаллическую проводку, так и сечение проволоки, используя калибровочные инструменты, которые определяют размеры для этих металлов.
- Используйте калибр рядом с апертурой, чтобы удобно расположить провод без зазора. Калибровочные инструменты для цветных проводов имеют другую шкалу калибра, чем инструменты для черных проводов.
- Измерьте провода, содержащие железо, с помощью стандартного калибра проводов (SWG).
- Зацепите короткие провода в круглых пещерах.
4. Что такое Таблица размеров электрических кабелей?
Предполагая, что мы все понимаем, что такое диаграмма, мы, следовательно, должны понимать термин «усилитель». Ампер — это сила тока, и его называют силой или энергией электрического тока, которая определяется и измеряется в амперах.
Кроме того, диаграмма ампер представляет собой максимальный ток, который проводник может непрерывно нести в условиях использования без превышения его температурного предела. Обратите внимание, что вы должны использовать правильный размер электрического провода в соответствии с требованиями к току (нагрузке) цепи, чтобы предотвратить перегрев провода.
Кроме того, убедитесь, что количество и типы электрических передач подключены к цепи, чтобы упростить проверку требований к токовой нагрузке проводника. Обычно схема размера кабеля для дома общего назначения рассчитана на 20 ампер. В то время как электрический кабель цепи освещения может быть рассчитан только на 15 ампер,
Один из известных, самых простых и простых методов расчета диаграммных усилителей состоит в том, чтобы взять мощность и разделить ее на напряжение. Например, давайте возьмем ватты, скажем, осветительного прибора, который вам поручено делать или на который вы работаете, за 100, а его вольт за 20. При этом вам нужно будет разделить 100 на 20, и вы получите 5 Математически это должно выглядеть так: 20/100 = 5.
После этого, как и для любой другой работы, требующей инструментов, размеры электрических кабелей также имеют инструменты, которые позволяют легко рассчитать диаграммные амперы с помощью таких инструментов, как мультиметр. Этот инструмент определяется как крошечный ручной механизм, который может измерять сопротивление, напряжение и силу тока.
Всегда разумно помнить, что при планировании или постановке задачи использования такого инструмента вам жизненно важно знать, какой рейтинг имеет конкретная модель, которую вы используете. Хорошим примером является случай, когда мультиметры будут рассчитаны или должны быть рассчитаны на определенный ток. Если вы используете мультиметр, рассчитанный на пять ампер, но пропускаете через него 100 ампер, то предохранитель мультиметра выйдет из строя.
Понимание и определение размера усилителя является обязательным, особенно при работе над осветительной установкой или электрическим проектом. Вы захотите убедиться, что электрические провода б/у не потребляют больше тока, чем они могут выдержать и рассчитаны.
В приведенном выше примере размер кабеля электропроводки в механизме может выдерживать только электрический ток силой до пяти ампер. Они не должны нести больше, чем это, в зависимости от используемых вольт и ватт. Прежде чем приступить к работе, всегда проверяйте все провода в розетке для усилителя, чтобы узнать, какой ток он может выдержать, прежде чем устанавливать лампы определенной мощности.
5. Какова длина электрического кабеля в мм?
В основном, когда имеешь дело с размером электрического кабеля в мм2, вы, вероятно, обнаружите, что мы называем двухжильные кабели с заземлением, которые используются в каждом отдельном месте, на разных рабочих местах и в домах разных размеров. Обычно, 2.5 мм и 1-1.5 мм — наиболее часто используемые микрометры для розеток и светильников.
В дополнение к этому существует еще один электрический кабель, известный как двухжильный, который используется для внутренних и внешних сетей. электрические силовые кабели. И, как следует из названия, близнец — это образование двух других пупков, связанных с внешней оболочкой и землей между ними. Известно, что с включением согласованных цветов двухжильные кабели состоят из золотой оболочки для живого счета и синего армирования для нейтральной жилы. Сердечник заземления будет четко виден в зелено-желтой оболочке (но станет зеленым, когда вы его установите). Затем вы должны покрыть его надлежащим образом изоляционным рукавом.
Кроме того, еще один сердечник, который полностью помогает в проводке электрического кабеля, называется гибким. Он обычно соединяет ваши приборы и светильники для стационарной и надежной проводки и служит той же цели, что и двухжильный. Тем не менее, эти кабели доступны в различных размерах. Ниже приведен пример таблицы, показывающей различные размеры, которые могут потребоваться для разных номиналов устройств:
РЕЙТИНГ ПРИБОРА | ГИБКИЕ РАЗМЕРЫ |
700W | 0.5mm2 |
1.4кВт | 0.75mm2 |
2.3кВт | 1mm2 |
3кВт | 1.25/1.5мм2 |
Привет, я Ричард Зи, генеральный директор ZW Cable и эксперт в кабельной промышленности более 15 лет. Хочу поделиться своим опытом в кабельной сфере. ZW Cable является ведущим китайским производителем кабелей. Мы можем выбрать кабель правильного размера и решить все ваши проблемы с кабелем. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я сделаю все возможное, чтобы дать ваши кабельные решения.
Размеры и вес кабельных барабанов
Номера барабанов |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Масса барабана, с обшивкой, кг |
Масса барабана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Стандартные размеры кабелей и проводов
По Стивен Макфадьен
IEC 60228 — международный стандарт Международной электротехнической комиссии на проводники изолированных кабелей. Среди прочего, он определяет набор стандартных сечений проводов:
Международные стандартные размеры проводов (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 американском калибре проводов (AW). Увеличение AWG приводит к уменьшению площади поперечного сечения (наименьший размер AWG равен 50, а наибольший — 0000).
Преобразование AWG в метрическую систему
Количество жил/диаметр на прядь | Приблизительный общий диаметр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мм² | Авг | Циркуляр Милс | дюймов | мм | дюймов | мм |
0,5 | 987 | 1/.032 | 1/0,813 | 0,032 | 0,81 | |
20 | 1020 | 7/. 0121 | 7/.307 | 0,036 | 0,91 | |
0,75 | 1480 | 1/.039 | 1/0,991 | 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 | 7/0,615 | 0,073 | 1,84 | |
2,5 | 4934 | 1/.071 | 1/1,80 | 0,071 | 1,8 | |
2,5 | 4934 | 7/.027 | 7/0,686 | 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 | 7/0,978 | 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 | 7/0,100 | 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 Circular Mils
- Awg – Американский калибр проводов, размер
- мм² — метрический размер провода мм²
См. также
- Измерительный инструмент myElectrical Cable
Общие сведения о кабелях и размерах кабелей
При выполнении электрического проекта для вашего каравана или дома на колесах одним из основных соображений является тип и размер кабеля, который следует использовать. Если выбрать слишком маленький кабель для выполнения поставленной задачи, вы рискуете расплавить изоляцию кабеля или повредить оборудование из-за падения напряжения.
Несколько ключевых терминов:
Площадь поперечного сечения проводника, иногда называемая «размером кабеля». Кабель будет иметь размер 1 мм², 2 мм², 4 мм² и т. д. и может быть обозначен как 1 мм, 2 мм, 4 мм. Это не диаметр кабеля.
Номер и размер проводника
Обычно указывается как 19 x 0,41 или 19/0,41, что в расшифровке означает 19 жил провода диаметром 0,41 мм.
Номинальный ток
Всегда указывается в амперах для кабеля при стандартной температуре (20 градусов C) на открытом воздухе. Если вы связываете кабели или прокладываете их в кабелепроводе, вы должны понизить номинальный ток. У каждого производителя есть таблицы для этого. Маловероятно, однако, что для проектов рвов в караванах или домах на колесах вам потребуется этот фактор.
Общий диаметр
Это общий диаметр кабеля, включая изоляцию. Не путайте диаметр кабеля с площадью поперечного сечения.
Давайте начнем с конструкции кабеля.
Кабели бывают двух основных типов: одножильные и многожильные. Кабель с твердой жилой обычно зарезервирован для кабелей, проложенных в жилых и промышленных зданиях. Он не такой гибкий, как многожильный, и поэтому его никогда не следует использовать там, где вибрация или движение могут повредить кабель. Медные изделия затвердевают при изгибе, становятся хрупкими и в конечном итоге трескаются, создавая более высокое сопротивление в точке излома, что может привести к перегреву.
Многожильный кабель, который иногда называют «гибким» в Великобритании или «кордом» в США, состоит из десятков более тонких прядей сплошных медных проводников. Эти пряди меньшего диаметра позволяют кабелю легче изгибаться и скользить друг по другу внутри изоляции из ПВХ, что снижает усилие изгиба и напряжение. Однако повторяющиеся изгибы повреждают кабель в течение длительного периода времени и могут привести к разрыву отдельных жил внутри кабеля, уменьшая его общую площадь поперечного сечения и способность выдерживать номинальный ток, создавая горячую точку.
«Тонкостенный» кабель.
Тонкостенный кабель имеет более тонкий слой изоляции – как следует из названия, он обычно изготавливается из изоляционного материала более высокого качества. Как правило, он легче, а изоляция более плотная и более устойчивая к ударным повреждениям и истиранию. Изоляция также имеет более высокую температуру плавления (см. «Изоляция» ниже) около 105 ° C. Из-за преимуществ она была принята почти всеми производителями автомобилей. Недостатком является то, что он менее гибкий, и иногда, если у вас нет подходящего инструмента для зачистки кабеля, может быть трудно снять изоляцию с проводника при подключении.
Тонкостенный кабель со специальными покрытиями – Kynar (Arkema) и Kapton (DuPont) широко используются в авиации.
Луженый кабель
Некоторые многожильные медные кабели покрыты лужением (выглядит серебристым, если снять изоляцию). Луженый кабель обычно используется там, где необходимо учитывать коррозию, например, при использовании на море. Если используется обычный медный кабель, медные жилы становятся тускло-коричневыми или, в тяжелых случаях, зелеными на концах. Эта поверхностная коррозия может «просачиваться» обратно по кабелю, и единственный способ решить эту проблему — отрезать конец кабеля до блестящей меди и повторно заделать. Использование термоусадочных трубок с клеевым покрытием поверх обжимных соединителей может помочь замедлить воздействие коррозии, но не устранить ее.
Количество жил в кабеле.
Чем больше прядей в кабеле, тем более гибким и устойчивым к перегибам он будет, но стоимость при этом возрастет. Наименьшее количество жил — 7 — одна посередине, окруженная 6. Следующее — 19, одна в центре, окруженная 6, окруженная 12. Иногда их можно найти в качестве кабелей батареи.
Типовую таблицу прядей кабеля от производителя можно увидеть ниже:
Эти цифры относятся к типовым кабелям от одного производителя. Иногда они различаются по количеству прядей и диаметру прядей в зависимости от страны производства и качества меди. Обычно «Multi-Wire» или «Fine Wire» используются для караванов, автодомов или автомобилей. Кабели, произведенные в Америке, имеют размеры с использованием AWG — американского калибра проводов (иногда называемого «коричневым и острым» калибром). Увеличение номера калибра означает уменьшение диаметра провода.
Изоляция кабеля
Обычно они делятся на 5 категорий в зависимости от теплового класса:
- До 80°C — полиэтилен, неопрен, полиуретан, поливинилхлорид (полужесткий)
- До 90°C — полипропилен, полиэтилен (высокой плотности)
- До 105 °C — поливинилхлорид, ПВХ (облученный), нейлон
- До 125°C – Kynar (135°C), полиэтилен (сшитый), термопластичные эластомеры
- До 200°C – каптон, ПТФЭ, силикон
- Скорее всего, вы будете использовать полужесткий кабель из поливинилхлорида .
Выбор размера кабеля для использования
Хорошо, это то, чего вы так долго ждали! Есть две вещи, которые вы должны учитывать при выборе размера кабеля. Первое — это нагрузка, которую должен выдерживать кабель, а второе — длина кабеля. Оба эти фактора влияют на размер кабеля.
На первый взгляд, выбор размера кабеля должен быть простым… есть таблицы, в которых указано «Для кабеля этого размера максимальный ток равен X», но подождите минутку, это еще не все.
Все кабели имеют сопротивление, которое выражается в омах на метр – «Вт/м». Некоторые производители указывают эту цифру, однако другие указывают падение напряжения, выраженное в милливольтах на ампер на метр. Вы должны убедиться, что используете правильную цифру для расчета.
Подумайте о стоп-сигналах на вашем трейлере. У нас есть кабель сечением 1,0 мм², подключенный к аккумулятору длиной 12 метров, который должен питать две лампочки с общей нагрузкой 50 Вт при напряжении 12 В. Как рассчитать падение напряжения?
Хорошо, вот рабочий пример с использованием обоих методов… ответ будет таким же, я обещаю!
Давайте использовать показатель «Вт/м» — Ом на метр: В этом случае производитель указывает, что это 0,038 Вт/м. Сначала нам нужно рассчитать ток, поэтому мы используем P / V = I или 50 Вт / 12 вольт = 4,17 ампер
Итак, если бы мы использовали кабель сечением 1,0 мм², сопротивление которого равно 0,038 Вт/м, а его длина от батареи 12 метров, то падение напряжения будет:
В падение = 4,17 А x (12 м x 0,038 Вт /м) = 1,901 В
Хорошо, теперь давайте воспользуемся цифрой мВ/А/м: в этом случае производитель заявляет, что она 38 мВ/А/м. Снова нам нужно вычислить требуемый ток, поэтому мы используем P / V = I или 50 Вт / 12 вольт = 4,17 ампер
Теперь мы можем использовать следующую формулу…
В падение x ток x длина кабеля метров и разделить на 1000 (для перевода мВ в вольты).
В падение = 38 мА/А/м x 4,17 А x 12 метров = 1901,52 мВ/1000 = 1,901 Вольт.
Я же говорил, что ответ будет таким же!
Небольшой шаг вперед… конечно, мы должны рассчитать падение напряжения на нейтральном кабеле, и если мы используем кабель того же размера — 1,0 мм², падение напряжения будет таким же — 1,901 Вольт, что дает в сумме 3,802 Вольта.
Таким образом, мы видим, что, хотя сечение кабеля 1,0 мм² рассчитано на нагрузку 4,17 А, при использовании этого кабеля падение напряжения было бы чрезмерным. Как правило, падение напряжения не должно превышать 3%. В нашем примере это 31,6%.
Не забывайте, что если ваш нейтральный (обратный) кабель поддерживает более одной цепи, падение напряжения будет больше. Вам нужно будет рассчитать отвод V на этом кабеле, предполагая, что все цепи работают. Таким образом, если бы он поддерживал две цепи по 50 Вт, это было бы:
В падение = 38 мВ/А/м x 8,34 Ампер x 12 метров = 1901,52 мВ / 1000 = 3,803 Вольта.
Подводя итог…
Выбрать кабель нужного размера несложно, если вы понимаете некоторые принципы, лежащие в основе вашего выбора. Старайтесь поддерживать падение напряжения ниже 3% и всегда следите за тем, чтобы номинал предохранителя, защищающего кабель, был равен или ниже номинального тока кабеля. Придерживайтесь этих правил, и у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Надеюсь, это руководство было вам полезным.
Дополнительная литература:
Общие сведения об ваттах, амперах, вольтах и омах
Общие сведения об электрике караванов и буксировщиков
.
Copyright © 2011 – 2020 Саймон П. Барлоу – Все права защищены
Нравится:
Нравится Загрузка…
Американский калибр проводов (AWG) Таблица размеров проводников кабеля / Таблица
Американский калибр проводов (AWG) — это стандартизированная система калибров проводов для диаметров круглых, сплошных, цветных, электропроводящих проводов. Чем больше номер AWG или сечение провода, тем меньше физический размер провода. Наименьший размер AWG — 40, а наибольший — 0000 (4/0). Общие эмпирические правила AWG: на каждые 6 калибров диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра площадь поперечного сечения удваивается. Примечание — калибр проволоки W&M, калибр стальной проволоки США и калибр музыкальной проволоки — это разные системы.
American Wire Gauge (AWG) Таблица размеров и свойств
В таблице 1 перечислены размеры AWG для электрических кабелей/проводников. В дополнение к размеру провода в таблице приведены значения нагрузки (тока), несущей способности, сопротивления и скин-эффекта. Указанные сопротивления и глубина поверхностного слоя относятся к медным проводникам. Подробное описание каждого свойства проводника приведено ниже в Таблице 1.
Таблица 1. Размеры и свойства кабелей и проводников американского калибра проводов (AWG)
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Площадь [мм 2 ] | Сопротивление [Ом / 1000 футов] | Сопротивление [Ом/км] | Макс. ток [Ампер] | Макс. частота для 100% глубины скин-слоя | |
0000 (4/0) | 0,46 | 11.684 | 107 | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10.40384 | 85 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц | |
00 (2/0) | 0,3648 | 9.26592 | 67,4 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц | |
0 (1/0) | 0,3249 | 8.25246 | 53,5 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц | |
1 | 0,2893 | 7.34822 | 42,4 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц | |
2 | 0,2576 | 6. 54304 | 33,6 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц | |
3 | 0,2294 | 5.82676 | 26,7 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц | |
4 | 0,2043 | 5.18922 | 21,2 | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц | |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 16,8 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц | |
6 | 0,162 | 4.1148 | 13,3 | 0,3951 | 1.295928 | 37 | 1100 Гц | |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 10,5 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц | |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 8,37 | 0,6282 | 2. 060496 | 24 | 1650 Гц | |
9 | 0,1144 | 2. | 6,63 | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц | |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 5,26 | 0,9989 | 3.276392 | 15 | 2600 Гц | |
11 | 0,0907 | 2.30378 | 4,17 | 1,26 | 4.1328 | 12 | 3200 Гц | |
12 | 0,0808 | 2.05232 | 3,31 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц | |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,62 | 2.003 | 6.56984 | 7,4 | 5300 Гц | |
14 | 0,0641 | 1.62814 | 2,08 | 2,525 | 8. 282 | 5,9 | 6700 Гц | |
15 | 0,0571 | 1.45034 | 1,65 | 3,184 | 10.44352 | 4,7 | 8250 Гц | |
16 | 0,0508 | 1.29032 | 1,31 | 4.016 | 13.17248 | 3,7 | 11 кГц | |
17 | 0,0453 | 1.15062 | 1,04 | 5.064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц | |
18 | 0,0403 | 1.02362 | 0,823 | 6.385 | 20.9428 | 2,3 | 17 кГц | |
19 | 0,0359 | 0, | 0,653 | 8.051 | 26.40728 | 1,8 | 21 кГц | |
20 | 0,032 | 0,8128 | 0,518 | 10. 15 | 33.292 | 1,5 | 27 кГц | |
21 | 0,0285 | 0,7239 | 0,41 | 12,8 | 41.984 | 1,2 | 33 кГц | |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 0,326 | 16.14 | 52.9392 | 0,92 | 42 кГц | |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 0,258 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц | |
24 | 0,0201 | 0,51054 | 0,205 | 25,67 | 84.1976 | 0,577 | 68 кГц | |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 0,162 | 32,37 | 106.1736 | 0,457 | 85 кГц | |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 0,129 | 40,81 | 133. 8568 | 0,361 | 107 кГц | |
27 | 0,0142 | 0,36068 | 0,102 | 51,47 | 168.8216 | 0,288 | 130 кГц | |
28 | 0,0126 | 0,32004 | 0,081 | 64,9 | 212.872 | 0,226 | 170 кГц | |
29 | 0,0113 | 0,28702 | 0,0642 | 81,83 | 268.4024 | 0,182 | 210 кГц | |
30 | 0,01 | 0,254 | 0,0509 | 103,2 | 338.496 | 0,142 | 270 кГц | |
31 | 0,0089 | 0,22606 | 0,0404 | 130,1 | 426.728 | 0,113 | 340 кГц | |
32 | 0,008 | 0,2032 | 0,032 | 164,1 | 538. 248 | 0,091 | 430 кГц | |
33 | 0,0071 | 0,18034 | 0,0254 | 206,9 | 678.632 | 0,072 | 540 кГц | |
34 | 0,0063 | 0,16002 | 0,0201 | 260,9 | 855.752 | 0,056 | 690 кГц | |
35 | 0,0056 | 0,14224 | 0,016 | 329 | 1079.12 | 0,044 | 870 кГц | |
36 | 0,005 | 0,127 | 0,0127 | 414,8 | 1360 | 0,035 | 1100 кГц | |
37 | 0,0045 | 0,1143 | 0,01 | 523.1 | 1715 | 0,0289 | 1350 кГц | |
38 | 0,004 | 0,1016 | 0,00797 | 659,6 | 2163 | 0,0228 | 1750 кГц | |
39 | 0,0035 | 0,0889 | 0,00632 | 831,8 | 2728 | 0,0175 | 2250 кГц | |
40 | 0,0031 | 0,07874 | 0,00501 | 1049 | 3440 | 0,0137 | 2900 кГц |
AWG Примечания : Американский калибр проводов (AWG) представляет собой стандартизированную систему калибров проводов, используемую преимущественно в Соединенных Штатах для определения диаметра электропроводящих проводов. Общее эмпирическое правило заключается в том, что при уменьшении на каждые 6 калибров диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения.
Диаметр Примечания : Мил — это единица длины, равная 0,001 дюйма («миллидюйм» или «тысячная часть дюйма»), т.е. 1 мил = 0,001 дюйма.
Примечания по сопротивлению : Сопротивление, указанное в таблице выше, относится к проводнику из медного провода. Для заданного тока можно использовать указанное сопротивление и применить закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике.
Ток (емкость) Примечания : Значения тока, показанные в таблице, относятся к силовой передаче и были определены по правилу 1 ампер на 700 круговых мил, что составляет очень консервативный рейтинг . Для справки, в Национальном электротехническом кодексе (NEC) указана следующая допустимая нагрузка для медного провода при температуре 30 градусов Цельсия:
14 AWG — максимум 20 ампер на открытом воздухе, максимум 15 ампер в составе трехжильного кабеля;
12 AWG — максимум 25 А на открытом воздухе, максимум 20 А в составе трехжильного кабеля;
10 AWG — максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Сверьтесь с местными электротехническими нормами, чтобы узнать правильную допустимую силу тока (силу тока) для сети и настенной проводки.
Скин-эффект и глубина скин-эффекта Примечания : Скин-эффект — это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника так, что плотность тока вблизи поверхности проводника больше, чем плотность тока в его сердцевине. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника. Скин-эффект вызывает увеличение эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока. Максимальная частота показа соответствует 100% глубине скин-эффекта (т.е. без скин-эффектов).
Американский калибр проводов (AWG) Размеры проводов
Отлично, теперь, когда вы вооружены этой информацией о AWG и проводниках, взгляните на некоторые проекты аудиокабелей Hi-Fi DIY и сетевых шнуров питания.
Типы, размеры и установка электрических кабелей
Электрический кабель предназначен для передачи электроэнергии из одной точки в другую. В зависимости от их конечного применения кабели могут иметь различную конфигурацию, всегда основанную на национальных и международных нормах.
Электрические кабели напряжение
índice de Contenidos
- Электрические кабели Напряжение
- Типы электрического кабеля по их использованию
- Низкие кабели
- . Для электрических панелей 39
- Cables для электрических панелей 9
- . Безгалогеновые кабели
- Огнестойкие кабели
- Кабели управления
- Кабели КИПиА
- Кабели для солнечных батарей
- Специальные кабели
- Aluminium cables
- Medium Voltage Cables
- RHZ1
- HEPRZ1
- MV-90
- RHVhMVh
- Низкие кабели
- Components of an electrical cable
- Types of electric conductors
- Types of insulation for electric cables
- 1. Изоляция термопластичная
- 2. Изоляция термореактивная
- Виды металлических защит электрических кабелей
- Номенклатура электрических кабелей по стандартам 9
- Обозначение различных видов брони
- Обозначение наружной оболочки
- Обозначение проводника
- Номинальное напряжение
- Пояснение к количеству жил
- Правила проектирования кабелей
- Дополнительные данные
- Связанный пост
Электрический кабель измеряется в вольтах и, в зависимости от этого, они делятся на ту или иную группу:
- до 750 В): для различных применений, а также с термопластичными и термореактивными покрытиями. Они спроектированы и построены в соответствии с согласованными стандартами.
- Кабели низкого напряжения (до 1000 В): (также называемые (0,6/1 кВ) Кабели этой секции используются для промышленных энергетических установок в различных областях (общая промышленность, общественные установки, инфраструктура и т. д.) Они разработаны в соответствии с международными стандартами (UNE, IEC , БС, UL).
- Кабели среднего напряжения: от 1 кВ до 36 кВ. Они используются для распределения электроэнергии от электрических подстанций к трансформаторным станциям.
- Кабели высокого напряжения: от 36 кВ. Они используются для транспортировки электроэнергии от электростанций к электрическим подстанциям. . Эти электрические кабели особенно подходят для бытового использования, для прокладки в общественных местах и для внутренней проводки электрических шкафов, распределительных коробок и небольших электроприборов.
- Электрический проводник: , который направляет поток электричества
- Изоляция: покрывает и удерживает электрический ток в проводнике.
- Вспомогательные элементы: защищающие кабель и гарантирующие его долговечность.
- Внешняя оболочка: покрывает все упомянутые материалы, защищая их снаружи.
- Неизолированный проводник : одинарная проволока в твердом состоянии, негибкая и без покрытия.
- Алюминиевые электрические жилы: в некоторых случаях применяют и алюминиевые жилы, несмотря на то, что этот металл на 60% хуже проводит проводник, чем медь.
- Медные электрические проводники: наиболее часто используемый материал.
- Гибкая медная жила: представляет собой набор тонких проволок, покрытых изоляционным материалом. Они гибкие и податливые.
- Одножильный кабель: кабель с одной жилой.
- Многожильный кабель: кабель с несколькими жилами.
- ПВХ: Поливинилхлорид
- Z1: Полиолефины
- PE : Линейный полиэтилен
- Полиуретан Полиуретан
- ЭПР: Этилен-пропилен
- XLPE : Сшитый полиэтилен
- EVA : Этилвинилацетат
- SI : Силикон
- Полипропилен: Неопрен
- SBR : натуральный каучук
- Экраны: это электрические металлические защитные устройства, применяемые для изоляции сигналов, проходящих внутри кабеля, от возможных внешних помех.
- Броня : это механическая защита кабеля от возможных внешних воздействий: животных, ударов и т. д.
- ООН 21123
- МЭК 60502
- ООН 21150
- В европейском размере (мм2) проводники определяются по максимальному сопротивлению проводника (Ом/км). Твердые или гибкие проводники определяются путем указания минимального количества проводов или максимального диаметра проводов, которые его образуют. Кроме того, фактические геометрические сечения несколько меньше тех, которые указаны как номинальные.
Кабели силовые
Кабели силовые для промышленных объектов и общественных мест . Обычно силовые кабели используются для передачи электроэнергии во всех типах низковольтных соединений, для промышленного использования и для частотно-регулируемого привода (ЧРП).
Бронированные тросы
Тросы с алюминиевой или стальной арматурой для установок с риском механического воздействия . Также часто бронированные кабели встречаются в местах присутствия грызунов, а также при прокладке в помещениях с риском возгорания и взрыва (ATEX).
Резиновые тросы
Применение очень гибких резиновых тросов очень разнообразно. Мы можем найти резиновые кабели в стационарных промышленных установках, а также в мобильной службе . Сварочные кабели должны иметь резиновую оболочку, позволяющую передавать большие токи между сварочным генератором и электродом.
Безгалогенные кабели
Безгалогенные кабели повышенной безопасности (LSZH) с низким выделением дыма и коррозионных газов в случае пожара подходят для использования в электропроводке электрических щитов и общественных мест , установок всех видов в общественных местах, индивидуальных отводов, аварийных цепей, общественных распределительных сетей, а также для мобильного обслуживания.
Огнестойкие кабели
Эти кабели специально разработаны для передачи электроэнергии в экстремальных условиях , возникающих во время продолжительного пожара, для обеспечения питания аварийного оборудования, такого как сигнализация, дымоудаления, акустическая сигнализация, водяные насосы и т. д. Их рекомендуется использовать в аварийных цепях в местах общественного согласия.
Кабели управления
Кабели управления для стационарных или мобильных установок должны быть чрезвычайно гибкими, так как они в основном предназначены для небольших бытовых приборов, для соединения частей машин, используемых в производстве, для систем сигнализации и управления, для соединения двигатели или преобразователи частоты для передачи сигнала, когда напряжение, вызванное внешним электромагнитным полем, может повлиять на передаваемый сигнал, или для подключения к источнику питания, чтобы избежать создания электромагнитных полей.
Инструментальные кабели
Это гибкие экранированные кабели для передачи сигналов между оборудованием в промышленных установках . Особенно подходит для оптимальной передачи данных в средах с высоким уровнем электромагнитных помех.
Солнечные кабели
Эти кабели особенно подходят для соединения фотоэлектрических панелей и от панелей к преобразователю постоянного тока в переменный. Благодаря конструкции их материалов и их покрытию, которое особенно устойчиво к солнечному излучению и экстремальным температурам, их можно устанавливать на открытом воздухе с полными гарантиями.
Специальные кабели
Существует широкий ассортимент электрических кабелей для специальных установок , таких как: временные световые гирлянды на выставках; соединения для мостовых кранов, талей и подъемников; применения в погружных насосах и зонах с питьевой водой, таких как аквариумы, системы очистки, фонтаны с питьевой водой или в плавательных бассейнах для систем освещения, очистки и очистки.
Алюминиевые кабели
Алюминиевые кабели для передачи энергии подходят для Стационарная установка в помещении, на улице и/или под землей.
Кабели среднего напряжения
RHZ1
Кабели среднего напряжения типа RHZ1 с изоляцией из сшитого полиэтилена, не содержащие галогенов, не распространяющие пламя и/или огонь. Это кабели, идеально приспособленные для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.
HEPRZ1
Кабель среднего напряжения с изоляцией HEPR, не содержащий галогенов, не распространяющий пламя и/или огонь Идеален для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.
MV-90
Кабель среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена, соответствующий американскому стандарту. Для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.
РХВхМВх
Медно-алюминиевый кабель среднего напряжения специального назначения. Особенно рекомендуется для установок, где существует риск присутствия масел и химических веществ типа углеводородов или их производных.
Компоненты электрического кабеля
Электрический кабель состоит из:
Типы электрических проводников
Типы изоляции электрических кабелей
Изоляция заключается в нанесении изолирующего покрытия на проводник для предотвращения утечки тока. Их делят на две большие группы: термопластичные и термореактивные.
1. Термопластичная изоляция
Наиболее распространены в производстве электрических кабелей:
2. Термореактивная изоляция
Наиболее распространенные:
Виды металлической защиты электрических кабелей
В некоторых случаях кабели могут иметь металлические экраны.
Номенклатура электрических кабелей по стандартам
Каждый кабель имеет стандартное обозначение. Это обозначение состоит из набора букв и цифр, каждая из которых имеет определенное значение. Это обозначение относится к ряду характеристик продукта (материалы, номинальные напряжения и т. д.), которые облегчают выбор наиболее подходящего кабеля для ваших нужд, избегая возможных ошибок при подаче одного кабеля другим.
Если на кабеле не указаны эти данные, это может быть дефектным кабелем, который не соответствует правилам техники безопасности или не гарантирует срок службы кабеля и его правильную работу.
Обозначение по типу изоляции
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
Р | Сшитый полиэтилен (XLPE) |
Х | Сшитый полиэтилен (XLPE) |
Z1 | Термопластичный полиолефин, не содержащий галогенов |
З | Безгалогеновый термореактивный эластомер |
В | Поливинилхлорид (ПВХ) |
С | Безгалогенный термореактивный силиконовый компаунд |
Д | Этилен-пропиленовый эластомер (EPR) |
Обозначение экрана, внутренняя обшивка, седло арматуры
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
С3 | Экран из медной проволоки, спирально расположенный |
С4 | Медный экран в виде оплетки, на изолированных жилах в сборе. |
В | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Z1 | Термопластичный полиолефин, не содержащий галогенов |
При отсутствии экрана, внутренней облицовки и арматурного седла буква не используется.
Обозначение различных видов брони
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
Ф | Стальная лента, расположенная по спирали. |
Ф.А. | Алюминиевая лента, расположенная по спирали |
FA3 | Алюминиевая полоса с продольным гофром |
М | Коронка из стальной проволоки |
МА | Коронка из алюминиевой проволоки |
Обозначение наружной оболочки
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
В | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Z1 | Термопластичный полиолефин, не содержащий галогенов |
З | Безгалогеновый термореактивный эластомер |
Н | Вулканизированный хлорированный полимер |
Обозначение проводника
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
К | Гибкая медь (класс 5) для стационарных установок |
Ф | Гибкая медь (класс 5) для мобильных услуг |
Д | Гибкий кабель для сварочных аппаратов. Когда на ней нет букв, жила изготавливается из твердой меди 1 или 2 класса. |
АЛ | AL Если проводник изготовлен из алюминия, указывается (AL). |
Напряжение номинальное
Номинальное | напряжение |
---|---|
0,6/1 кВ | Номинальное напряжение 1000 В |
Расшифровка количества проводников
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
НГС | Количество и сечение проводов, мм2, с желто-зеленой жилой |
нксС | Количество и сечение проводников, мм2, без проводника Желтый/Зеленый |
Правила проектирования кабелей
Правила проектирования кабелей также указаны в маркировке каждого кабеля:
Дополнительные данные
номенклатура | Тип кабеля |
---|---|
СЕ | CE Маркировка CE является обязательной для продажи продукта в Европейском сообществе. Эта маркировка может быть на товаре или на упаковке. |
Дата изготовления | Дата изготовления (ГГММДД). Дата изготовления обычно указывается для целей отслеживания. Прослеживаемость позволяет узнать, кто, когда и где выполнял каждую стадию процесса и с какими материалами. |
Вы можете ознакомиться с концепциями в этом видеоролике, который мы подготовили:
Критерии размеров электрических проводниковСуществует два критерия размеров медных проводников: определяются указанием количества проводов и диаметра каждого провода.
Размеры электрических кабелей
СЕЧЕНИЕ в мм2 | (AWG) | ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА | Б/У |
---|---|---|---|
25 мм2 | 4 | Очень высокая | Центральное кондиционирование воздуха и промышленное оборудование. |
16 мм2 | 6 | Верхний воздух | Кондиционеры, электроплиты и электрические соединения. |
10 мм2 | 8 | Средний высокий | Холодильники и сушилки. |
6 мм2 | 10 | Средний | Микроволновые печи и блендеры |
4 мм2 | 12 | Средний | Освещение |
2,5 мм2 | 14 | Ниже | Лампы |
1,5 мм2 | 16 | Очень низкий | Термостаты, звонки или системы безопасности. |
Цвета электрических кабелей регулируются стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 60446 . Для идентификации жил допускаются следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый, розовый и бирюзовый.
- Нулевой провод : синий. Рекомендуется не использовать больше синих проводников во избежание путаницы.
- Фазный провод : черный, серый или коричневый.
- Защитный или заземляющий проводник : два цвета, желтый и зеленый. Использование желтых или зеленых одноцветных кабелей допускается только в местах, где из соображений безопасности нет возможности спутать их с системой заземления.
AWG
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Площадь [мм 2 ] | Сопротивление [Ом / 1K фут] | Сопротивление [Ом/км] | Макс. ток [Ампер] | Макс. частота для 100 % глубины скин-слоя | |
0000 (4/0) | 0,46 | 11.684 | 107 | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10.40384 | 85 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц | |
00 (2/0) | 0,3648 | 9.26592 | 67,4 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц | |
0 (1/0) | 0,3249 | 8.25246 | 53,5 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц | |
1 | 0,2893 | 7.34822 | 42,4 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц | |
2 | 0,2576 | 6. 54304 | 33,6 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц | |
3 | 0,2294 | 5.82676 | 26,7 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц | |
4 | 0,2043 | 5.18922 | 21,2 | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц | |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 16,8 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц | |
6 | 0,162 | 4.1148 | 13,3 | 0,3951 | 1.295928 | 37 | 1100 Гц | |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 10,5 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц | |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 8,37 | 0,6282 | 2. 060496 | 24 | 1650 Гц | |
9 | 0,1144 | 2. | 6,63 | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц | |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 5,26 | 0,9989 | 3.276392 | 15 | 2600 Гц | |
11 | 0,0907 | 2.30378 | 4,17 | 1,26 | 4.1328 | 12 | 3200 Гц | |
12 | 0,0808 | 2.05232 | 3,31 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц | |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,62 | 2.003 | 6.56984 | 7,4 | 5300 Гц | |
14 | 0,0641 | 1.62814 | 2,08 | 2,525 | 8. 282 | 5,9 | 6700 Гц | |
15 | 0,0571 | 1.45034 | 1,65 | 3,184 | 10.44352 | 4,7 | 8250 Гц | |
16 | 0,0508 | 1.29032 | 1,31 | 4.016 | 13.17248 | 3,7 | 11 кГц | |
17 | 0,0453 | 1.15062 | 1,04 | 5.064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц | |
18 | 0,0403 | 1.02362 | 0,823 | 6.385 | 20.9428 | 2,3 | 17 кГц | |
19 | 0,0359 | 0, | 0,653 | 8.051 | 26.40728 | 1,8 | 21 кГц | |
20 | 0,032 | 0,8128 | 0,518 | 10. 15 | 33.292 | 1,5 | 27 кГц | |
21 | 0,0285 | 0,7239 | 0,41 | 12,8 | 41.984 | 1,2 | 33 кГц | |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 0,326 | 16.14 | 52.9392 | 0,92 | 42 кГц | |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 0,258 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц | |
24 | 0,0201 | 0,51054 | 0,205 | 25,67 | 84.1976 | 0,577 | 68 кГц | |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 0,162 | 32,37 | 106.1736 | 0,457 | 85 кГц | |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 0,129 | 40,81 | 133,8568 | 0,361 | 107 кГц | |
27 | 0,0142 | 0,36068 | 0,102 | 51,47 | 168. 8216 | 0,288 | 130 кГц | |
28 | 0,0126 | 0,32004 | 0,081 | 64,9 | 212.872 | 0,226 | 170 кГц | |
29 | 0,0113 | 0,28702 | 0,0642 | 81,83 | 268.4024 | 0,182 | 210 кГц | |
30 | 0,01 | 0,254 | 0,0509 | 103,2 | 338.496 | 0,142 | 270 кГц | |
31 | 0,0089 | 0,22606 | 0,0404 | 130,1 | 426.728 | 0,113 | 340 кГц | |
32 | 0,008 | 0,2032 | 0,032 | 164,1 | 538.248 | 0,091 | 430 кГц | |
33 | 0,0071 | 0,18034 | 0,0254 | 206,9 | 678. 632 | 0,072 | 540 кГц | |
34 | 0,0063 | 0,16002 | 0,0201 | 260,9 | 855.752 | 0,056 | 690 кГц | |
35 | 0,0056 | 0,14224 | 0,016 | 329 | 1079.12 | 0,044 | 870 кГц | |
36 | 0,005 | 0,127 | 0,0127 | 414,8 | 1360 | 0,035 | 1100 кГц | |
37 | 0,0045 | 0,1143 | 0,01 | 523.1 | 1715 | 0,0289 | 1350 кГц | |
38 | 0,004 | 0,1016 | 0,00797 | 659,6 | 2163 | 0,0228 | 1750 кГц | |
39 | 0,0035 | 0,0889 | 0,00632 | 831,8 | 2728 | 0,0175 | 2250 кГц | |
40 | 0,0031 | 0,07874 | 0,00501 | 1049 | 3440 | 0,0137 | 2900 кГц |
AWG : Американский калибр проводов (AWG) — это стандартизированная система калибров проводов, используемая преимущественно в Соединенных Штатах для определения диаметра электропроводящего провода. Общее эмпирическое правило заключается в том, что когда диаметр провода удваивается, AWG уменьшается на 6. (Например, № 2 AWG примерно в два раза больше диаметра № 8 AWG.) Это в четыре раза увеличивает площадь поперечного сечения и допустимую нагрузку. .
Диаметр : Мил — это единица длины, равная 0,001 дюйма («миллидюйм» или «тысячная доля одного дюйма»), т.е. 1 мил = 0,001 дюйма.
Сопротивление : Указанное выше сопротивление относится к медным проводникам. Для заданного тока используйте указанное сопротивление и примените закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике. Алюминиевая проволока имеет проводимость примерно 61% меди.
Ток (сила тока) : Значения тока, показанные в таблице, были определены с использованием правила 1 ампер на 700 круговых мил, что составляет очень консервативный рейтинг . В Национальном электротехническом кодексе (NEC) указана следующая допустимая нагрузка для медного провода при температуре 30 градусов Цельсия:
- 14 AWG — максимум 20 А на открытом воздухе, максимум 15 А в составе трехжильного кабеля;
- 12 AWG — максимум 25 А на открытом воздухе, максимум 20 А в составе трехжильного кабеля;
- 10 AWG — максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Проверьте в соответствии с вашими местными электротехническими нормами допустимый ток (мощность) для сети и настенной проводки.
Скин-эффект и глубина скин-эффекта : Скин-эффект – это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника таким образом, что плотность тока вблизи поверхности проводника больше, чем плотность тока в его сердцевине. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника. Скин-эффект вызывает увеличение эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока. Максимальная частота показа соответствует 100% глубине скин-эффекта (т.е. без скин-эффектов).
Справочник по калибру проволоки
Проволока бывает разной толщины, т. е. калибра, каждый из которых подходит для разных целей. Например, проволока для рукоделия тонкая, чтобы ее можно было сгибать, формировать и скручивать в ювелирные изделия и другие изделия ручной работы. В следующем руководстве мы даем обзор того, что такое калибры проводов, почему они важны, основные соображения и доступные стандартные размеры, чтобы помочь профессионалам отрасли выбрать правильный калибр проводов для своего применения.
Что такое калибры проводов?
Калибр проволоки относится к ее толщине. Каждый калибр представлен числом, причем меньшие числа представляют собой более толстые провода, а более высокие числа обозначают более тонкие провода.
American Wire Gauge (AWG) — это стандартный метод измерения и определения толщины кабеля, разработанный в США для электропроводящих проводов. Он подходит для указания калибров круглых и одножильных проводов из цветных металлов. Поскольку толщина провода влияет на его электрические свойства (например, сопротивление и грузоподъемность), знание калибра провода позволяет специалистам отрасли быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения. Эти знания также могут передаваться между различными сторонами, например, от производителя к потребителю.
Электромеханическая сборка > Жгут проводов и кабельная сборка >> Есть вопросы? Свяжитесь с нами сегодня>
Соображения относительно калибров проводов
При выборе электропроводящего провода для применения важным фактором при проектировании является калибр. Тем не менее, правильный калибр зависит от множества факторов. Например, электрические цепи с более высокой номинальной силой тока требуют более толстых проводов, чтобы выдерживать нагрузку без чрезмерного накопления тепла. Использование проводов, слишком тонких для указанной силы тока в цепи, может привести к повреждению провода или воспламенению. Чтобы избежать этих проблем, необходимо определить общую силу тока системы — путем расчета влияния запланированной нагрузки, подключенной нагрузки и длины цепи — и выбрать подходящий для нее провод.
Взаимосвязь между калибром проволоки и другими техническими спецификациями
Калибр проволоки дает больше, чем информацию о ее толщине. Учитывая его калибр, профессионалы отрасли могут определить следующее о конкретном проводе:
- Диаметр. Калибр проволоки варьируется от низких до высоких значений, при этом меньшие числа относятся к меньшим диаметрам, а большие числа соответствуют большим диаметрам. Например, AWG 4 имеет диаметр 0,2043 дюйма, а AWG 40 — 0,0031 дюйма. Диаметр удваивается каждый раз, когда калибр уменьшается на шесть уровней (например, проволока трех калибров имеет двойной диаметр по сравнению с проволокой девяти калибров).
- Район. Площадь поперечного сечения круглых проводов можно рассчитать по формуле A= πr2, где r соответствует половине диаметра. Площадь поперечного сечения проволоки удваивается каждый раз, когда она опускается на три уровня (например, у проволоки шестого калибра площадь поперечного сечения в два раза больше, чем у проволоки 9-го калибра).
- Футов за фунт. футов на фунт означает количество футов проволоки, необходимое для достижения веса в один фунт. (например, для провода AWG 4 требуется 7,918 фута, а для провода AWG 40 — 34,364 фута.)
- Сопротивление (Ом на 1000 футов). Электрическое сопротивление провода зависит от его длины и толщины. Более длинные провода обеспечивают большее сопротивление, чем более короткие провода. Учитывая два провода одинаковой длины, более толстый провод будет иметь меньшее сопротивление, чем более тонкий провод. (например, при 25 °C провод AWG 4 имеет сопротивление 0,2485 Ом на расстоянии 1000 футов, а провод AWG 40 имеет сопротивление 1079 Ом на расстоянии 1000 футов.)
- Допустимый ток (амперы). Допустимый ток — это мера величины тока, которую провод может безопасно пропускать. Поскольку провода меньшего сечения (например, AWG 4) толще, они могут вместить больше электронов, чем провода большего сечения (например, AWG 40).
Применение для проводов разного сечения
Поскольку каждое сечение проводов имеет разные физические и электрические свойства, они, как правило, подходят для разных целей. Более тонкие калибры обычно находят применение в более легких приложениях, в то время как более толстые калибры используются для тяжелых условий эксплуатации.
Некоторые распространенные варианты использования проводов различного калибра описаны ниже:
Калибр 4…………………………………………………………………. печи и большие нагреватели
Калибр 6………………………………………………………………….. кухонные варочные панели и плиты
Датчик 10………………………………………… сушилки для белья, большие блоки переменного тока и водонагреватели
Датчик 12…………………………………………………… ……. Жилые розетки и небольшие единицы переменного тока
калибра 14 ……………………………………………………… ………………………………….. удлинители маломощные
Калибр 18………………………………………………………… низковольтное освещение и шнуры
Таблица размеров проводов
Американские стандарты сечения проводов варьируются от 0000 (до 302 ампер) до 40 (до 0,0137 ампер). Большинство бытовых и коммерческих требований к проводке варьируются от 2 (9максимум 5 ампер) или от 3 (максимум 85 ампер) до 14 (максимум 15 ампер). В таблице ниже представлены все размеры кабелей AWG и их уникальные свойства.
Сотрудничество с компанией Precision Manufacturing Company по производству высококачественных проводов
Выбор правильного провода, в том числе в отношении сечения, важен для обеспечения правильной работы электрической или электронной системы.