- Таблица мощности кабеля по сечению и автоматов
- Расчет сечения кабеля, автоматов защиты
- Вступление
- Нагрузка электросети
- Расчет токовой нагрузки и выбор автомата защиты в однофазной электросети,220 вольт для одиночного потребителя
- Расчет токовой нагрузки и выбор автомата защиты в однофазной электросети,220 вольт для группы электропроводки
- Теперь опредилемся,как выбрать сечения кабеля для электропроводки
- Расчет сечения кабеля и автоматического выключателя
- Выбор сечения кабеля и автомата защиты
- Расчет сечения кабеля
- Смотрите также
- Расчет сечения кабеля, автоматов защиты
- Правильный расчёт номинала для автомата по мощности тока © Геостарт
- Диаграммы тока двигателя | R&M Electric Group
- Выбор двигателя – таблица – Inel
Таблица мощности кабеля по сечению и автоматов
Главная » Статьи » Таблица мощности кабеля по сечению и автоматов
Расчет сечения кабеля, автоматов защиты
Вступление
В электрике любого помещения важное значение имеет правильный расчет сечения кабеля, автоматов защиты. Зависит расчет от электропотребителей, которые будут работать в электросети и как следствие от планируемой нагрузки в сети. Как правильно рассчитать нагрузку и номинальные значения тока нагрузки в электрической сети и по результатам выбрать сечение кабеля и автоматы защиты пойдет речь в этой статье.
Нагрузка электросети
Любая электропроводка разделена на так называемые группы. Электропроводка каждой группы выполняется электрическим кабелем определенного сечения и защищается автоматом защиты с заранее рассчитанным номиналом. Для того чтобы выбрать сечение кабеля и номинал автомата защиты необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку этой электросети.
При расчете нагрузки электросети нужно помнить, что расчет токовой нагрузки (величина силы тока в сети, при работе электроприбора) отдельного бытового прибора (потребителя) и группы из нескольких потребителей отличаются друг от друга.
Кроме этого расчет нагрузки при однофазном электропитании (220 вольт) отличается от расчета трехфазного электропитания (380 вольт). Начнем разбирать расчет нагрузки электросети в однофазной сети с рабочим напряжением 220 Вольт.
Расчет токовой нагрузки и выбор автомата защиты в однофазной электросети,220 вольт для одиночного потребителя
Расчет электросети для одного бытового прибора достаточно прост. Для этого нужно вспомнить основной закон электротехники (закон Ома), посмотреть в паспорте на прибор его потребляемую мощность и рассчитать токовую нагрузку.
Приведу пример:
- Бытовая электроплита на 220 вольт. Потребляемая мощность 5000 ватт (5 КВатт).
- Ток нагрузки можно рассчитать по закону Ома.
- Iнагрузки=5000Вт÷220 вольт=22,7 Ампера.
Вывод: На линию для электропитания этой электроплиты нужно установить автомат защиты не менее 23 Ампер. Таких автоматов в продаже нет, поэтому выбираем автомат с большим ближайшим номиналом в 25 Ампер.
Расчет токовой нагрузки и выбор автомата защиты в однофазной электросети,220 вольт для группы электропроводки
Под группой электропроводки понимается несколько потребителей подключенных параллельно к одному питающему кабелю от электрощитка. Для группы электропроводки устанавливается общий автомат защиты. Автомат защиты устанавливается в квартирном электрощитке или этажном щитке. Расчет сети группы потребителей отличается от расчета сети одиночного потребителя.
Для расчета токовой нагрузки группы потребителей вводится так называемый коэффициент спроса. Коэффициент спроса (Кс) определяет вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени. Кс=1 соответствует одновременной работе всех электроприборов группы. Понятно, что включение и работа всех электроприборов в квартире практически не бывает. Есть целые системы расчета коэффициента спроса для домов, подьездов. Для каждой квартиры коэффициент спроса различается для отдельных комнат, отдельных потребителей и даже для различного стиля жизни жильцов.
Поэтому для расчета токовой нагрузки и выбора автомата защиты в группе электропроводки коэффициент спроса влияет на результат. Расчетная мощность группы электропроводки рассчитывается по формуле:
- P(расчетная)=К(спроса)×P(мощность установочная).
- I (ток нагрузки)=Р (мощность расчетная)÷220 вольт.
Пример: В таблице ниже рассмотрим электроприборы, входящие в одну группу. Рассчитаем токовую нагрузку для этой группы и выберем автомат защиты с учетом коэффициента спроса.Коэффицмент спроса в примере выбирается индивидуально:
Электроприборы | Мощность Р, Вт | Коэффициент спроса Кс |
Освещение | 480 | 0,7 |
Радиоприемник | 75 | 0 |
Телевизор | 160 | 1 |
Холодильник | 150 | 1 |
Стиральная машина | 380 | 0 |
Утюг | 1000 | 0 |
Пылесос | 400 | 0 |
Другие | 700 | 0,3 |
Итого: | 3345, Вт |
- Расчетная Мощность в сети расчитавается следующим образом:
- 480×0,7+75+160+150+380+1000+400+700×0,3=2711,ВТ
- К(спроса) квартиры=2711÷3345=0,8
- Ток нагрузки:
- 3345÷220×0,8=12Ампер.
- Соответственно выбираем автомат защиты на шаг больше:16Ампер.
В общих, а не индивидуальных расчетах, для жилых помещений, коэффициент спроса принимается в зависимости от количества потребителей, таблица ниже:
Количество приемников в помещении | 2 | 3 | 5-200 |
К(коэффициент спроса)помещения | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
Теперь опредилемся,как выбрать сечения кабеля для электропроводки
По приведенным выше формулам можно рассчитать мощность электросети и значение рабочего тока в сети. Остаяется по полученным значениям выбрать сечение электрического кабеля, который можно использовать для рассчитываемой проводки в квартире.
Это совсем просто. В настольной книги электрика, ПУЭ-правила устройства электрустановок, все сделано за нас. По таблице ниже ищете значение расчитаного тока нагрузки или расчетную мощность сети и выбираете сечение электрического кабеля.
Таблица приводится для медных жил кабелей или проще, медного кабеля ,потому что использование аллюминевых кабелей в электропроводке жилых помещений запрещено.(читайте ПУЭ изд.7)Проложенные открыто | |||
Сечение жил кабеля | Медные жилы | ||
мм2 | Ток нагрузки | Мощн.кВт | |
А | 220 В | 380 В | |
0,5 | 11 | 2,4 | |
0,75 | 15 | 3,3 | |
1 | 17 | 3,7 | 6,4 |
1,5 | 23 | 5 | 8,7 |
2 | 26 | 5,7 | 9,8 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11 |
4 | 41 | 9 | 15 |
5 | 50 | 11 | 19 |
10 | 80 | 17 | 30 |
16 | 100 | 22 | 38 |
25 | 140 | 30 | 53 |
35 | 170 | 37 | 64 |
Проложенные в трубе | |||
Сечение жил кабеля | Медные жилы | ||
мм2 | Ток накрузки | Мощн. кВт | |
А | 220 В | 380 В | |
0,5 | |||
0,75 | |||
1 | 14 | 3 | 5,3 |
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 |
2 | 19 | 4,1 | 7,2 |
2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 |
4 | 27 | 5,9 | 10 |
5 | 34 | 7,4 | 12 |
10 | 50 | 11 | 19 |
16 | 80 | 17 | 30 |
25 | 100 | 22 | 38 |
35 | 135 | 29 | 51 |
Две расчетные таблицы для расчета и правильного выбора сечения кабеля и автоматов защиты
ТАБЛИЦА 1.
из нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети
NN пп | Наименование | Установленная мощность, Вт |
1 | Осветительные приборы | 1800-3700 |
2 | Телевизоры | 120-140 |
3 | Радио и пр. аппаратура | 70-100 |
4 | Холодильники | 165-300 |
5 | Морозильники | 140 |
6 | Стиральные машины без подогрева воды | 600 |
с подогревом воды | 2000-2500 | |
7 | Джакузи | 2000-2500 |
8 | Электропылесосы | 650-1400 |
9 | Электроутюги | 900-1700 |
10 | Электрочайники | 1850-2000 |
11 | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2200-2500 |
12 | Электрокофеварки | 650-1000 |
13 | Электромясорубки | 1100 |
14 | Соковыжималки | 200-300 |
15 | Тостеры | 650-1050 |
16 | Миксеры | 250-400 |
17 | Электрофены | 400-1600 |
18 | СВЧ | 900-1300 |
19 | Надплитные фильтры | 250 |
20 | Вентиляторы | 1000-2000 |
21 | Печи-гриль | 650-1350 |
22 | Стационарные электрические плиты | 8500-10500 |
23 | Электрические сауны | 12000 |
ТАБЛИЦА2.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для расчетов электрических нагрузок жилых зданий (квартир) и коттеджей на перспективу
1. Средняя площадь квартиры (общая), м: | |
— типовых зданий массовой застройки | — 70 |
— здания с квартирами повышенной комфортности (элитные) по индивидуальным проектам | — 150 |
2. Площадь (общая) коттеджа, м | — 150-600 |
3. Средняя семья | — 3,1 чел. |
4. Установленная мощность, кВт: | |
— квартир с газовыми плитами | — 21,4 |
— квартир с электрическими плитами в типовых зданиях | — 32,6 |
— квартир с электрическими плитами в элитных зданиях | — 39,6 |
— коттеджей с газовыми плитами | -35,7 |
— коттеджей с газовыми плитами и электрическими саунами | -48,7 |
— коттеджей с электрическими плитами | — 47,9 |
— коттеджей с электрическими плитами и электрическими саунами | — 59,9 |
©Elesant. ru
Еще статьи
Социальные кнопки для Joomla
elesant.ru
Расчет сечения кабеля и автоматического выключателя
Параметры срабатывания автоматических выключателей
Из таблицы видно, что при токах до 1,13*Iн автомат не сработает. При возникновении перегрузки цепи на 13% больше номинального тока (1,13*Iн), автоматический выключатель отключиться не ранее, чем через час, а при перегрузке до 45% (1,45Iн), тепловой расцепитель автомата должен сработать в течение одного часа (т.е. может сработать и через час). Таким образом, в диапазоне токов 1,13-1,45 от номинального тока Iн тепловой расцепитель автомата сработает за время от нескольких минут, до нескольких часов. Из всего этого следует, что при выборе автоматического выключателя стоит учитывать не только его номинальный ток, но и значение уставки теплового расцепителя, которая не должна превышать длительно допустимый ток для защищаемой линии.
Что будет если не учесть уставку теплового расцепителя при выборе автомата? Для удобства рассмотрим пример:
Возьмем самый распространенный номинал автомата – 16 А, ток перегрузки, при котором сработает автомат в течении часа будет равен 16*1,45=23,2 А (выше была представлена таблица, из которой видно, что значение уставки теплового расцепителя равна 1,45 номинального тока). Соответственно именно под этот ток и стоит подбирать сечение кабеля. Из таблицы 1.3.4. подбираем подходящее сечение: для скрытой электропроводки из меди — это минимум 2,5 мм2 (максимальный ток перегрузки 27 А).
Аналогичным образом можно провести расчёты и для автомата 10 А. Ток, при котором автомат выключится в течении часа будет равен 10·1,45= 14,5А. По таблице этому ток соответствует кабель сечением 1,5 мм2.
Очень часто монтажники пренебрегают этим правилом и для защиты линии сечением 2,5 мм2 ставят автоматический выключатель номиналом 25А (ведь линии длительно может выдерживать ток 25 А). Но при этом забывают, что неотключаемый ток такого автомата составляет 25*1,13=28,25 А, а это уже больше длительно допустимого тока перегрузки. Ток, при котором автомат отключится в течении часа составит 25*1,45=36,25 А!!! При таком токе и за такое время кабель перегреется и сгорит.
Также не стоит забывать, что на рынке кабельной продукции большую часть составляют кабеля, произведенные не по ГОСТу, а по ТУ. Из этого следует, что их фактическое сечение будет занижено. Покупая кабель, произведенный по ТУ, вместо кабеля с сечением жил 2,5 мм2 Вы можете получить кабель с фактическим сечением жил менее 2,0 мм2!Вот пример того, что может случиться в случае пренебрежения правила выбора сечения кабеля и автомата:
electrotech.by
Выбор сечения кабеля и автомата защиты
Эта заметка для тех, кто строит сам и хочет сам же произвести электромонтажные работы не вызывая электрика. Как выбрать защитный автомат и сечение кабеля?Математика очень простая. При строительстве дачи, дома или ремонте в квартире, потерей напряжения в проводах можно пренебречь, так как она очень мала. Остаётся посчитать мощность:Для начала, нужно решить какие электроприборы Вы планируете использовать в той комнате (на той линии) для которой проводиться расчёт, сложить их предполагаемую мощность и поделить на 220В. Например: Чайник 2200 Вт + Микроволновая печь 1700 ВТ + Холодильник 300 Вт = 4200 Вт / 220В = 19.09АПолучаем: автомат защиты 20А, кабель сечением 2,5 мм2.Но я, не стал бы так нагружать линию, я предположил бы, что заодно с этими тремя приборами могут ещё включить пылесос (2000 ВТ) и линия окажется перегруженной или жена купит пароварку или …
Я бы взял кабель сечением 4 мм2 и автомат защиты 25А
Приведу сводную табличку, которая упростит ваши расчёты:
И ещё: что бы ни показали Ваши расчёты, никогда не прокладывайте кабель 1,5 мм2 к розеткам. Вы обязательно перегрузите линию и сожжёте дом. Современные бытовые приборы продолжают наращивать мощность. Приведу простенькую табличку для выбора сечений кабелей (медь), и автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту. И прошу Вас обратить внимание, что этот простенький способ подходит только для 220 вольт и коротких (до 100м) отрезков кабеля.
А для тех у кого питание трёхфазное или более сложная задача, опубликую полную таблицу:
Успехов Вам в ремонте и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.
На нашем сайте таблички лучше видно, статья о сечении кабелей тут. Я не сумел сюда вставить документы google.
Спасибо за Ваши комментарииЭлектрики24.рф
elektriki24.livejournal.com
Расчет сечения кабеля
Простая методика расчета и выбора сечения кабеля.
Часто встает вопрос, а как выбрать кабель для монтажа электропроводки. Сразу вспоминается, что существуют какие-то таблицы, какие-то хитрые методики расчета сечения жил кабелей и проводов, также есть справочники электриков. А где все это взять. И как в этих таблицах и формулах не запутаться.
Мы же с вами воспользуемся простой и практичной методикой.
Для начала следует оговориться, если вы делаете монтаж по схеме, то у вас не должно возникать подобных вопросов. Так как в схеме, проекте должны быть указаны сечения кабелей. Как говориться – «Чтоб обошлось без пиз…жу, делай все по чертежу.
Собственно говоря, перейдем к самой методики выбора сечения жил кабелей. Как известно кабель подключается к автомата, то есть ток через кабель будет ограничен током автомата. Кабель мог бы выдержать и больший ток только автомат сработает раньше и отключит кабель от напряжения. Поэтому будем отталкиваться от тока автомата.
А теперь посмотрим, какие существуют стандартные сечения кабелей: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 все это миллиметров в квадрате.
А теперь посмотрим, на какие токи рассчитаны стандартные автоматы: 10А 16А 25А 40А 63А 100А 160А 250А.
Видите, какую ни будь закономерность. Правильно токи автоматов и сечения кабелей соответствуют. И действительно промышленности целесообразно выпускать кабеля подходящие по сечению под определенные автоматы, и наоборот.
Приведем свою таблицу выбора сечения кабелей и автоматов.
Таблица зависимости кабеля и автомата.
Мощность кВт | Автомат | Медь | Алюминий |
2,2 | 10 | 1,5 | 2,5 |
3,5 | 16 | 2,5 | 4 |
5,5 | 25 | 4 | 6 |
7 | 32 | 6 | 10 |
8,8 | 40 | 10 | 16 |
13,8 | 63 | 16 | 25 |
17,6 | 80 | 25 | |
22 | 100 |
Это минимально возможные значения сечений кабелей, в зависимости от автоматов.
В зависимости от условий может потребоваться увеличить сечение кабелей.
По стандартным таблицам из правил можно определить что медный кабель с жилами сечением 1,5 мм. кв. выдержит 19А, а где вы возьмете такой автомат? На 25А будет многовато, придется брать на 16А, а еще лучше взять на 10А с запасом как в таблице приведенной выше.
Так как сопротивление алюминия больше чем у меди, берем больший размер сечения кабеля. Как это видно из таблицы.
Мощность
Для вашего удобства я в таблице рассчитал мощность. Это активная мощность при напряжении 220В на одной фазе. Так проще подбирать жилы кабелей не только по току, но и по мощности. Заодно и автоматы подобрать по мощности.
Еще одно маленькое замечание – сечение кабеля зависит от его длинны и напряжения. При большой длине кабеля и низком напряжении (12-42В) будет сильное падение напряжения, поэтому сечение кабеля стоит увеличить.
Ниже приведена таблица Из ПУЭ
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
жилы, мм2 | двух одно- жильных | трех одно- жильных | четырех одно- жильных | одного двух- жильного | одного трех- жильного | |
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 | – | – | – | – | – |
www. elektroceh.ru
Правильный расчёт номинала для автомата по мощности тока © Геостарт
Рубрика: Ремонт и инженерка
Для того, чтобы установить в сеть выключатели автоматического типа, способные обеспечить надёжную защиту, необходимо правильно рассчитать номиналы автоматов. Такие вычисления проводятся не только на этапе проектирования новых сетей. Они могут понадобиться и при создании дополнительных линий или коммутации мощных приборов.
Разберёмся более подробно, как все правильно сделать.Работа и сферы использования автоматов
Достаточно часто, пользователи игнорируют выбор автомата по мощности нагрузки и приобретают устройства защиты руководствуясь одним из следующих критериев:
- дешевизна устройства;
- изрядная мощность.
Этот подход обуславливается нежеланием произвести расчёт автомата по мощности устройств, входящих в состав коммуникаций, в конечном итоге, приводит к авариям. Приходят в негодность дорогостоящие бытовые приборы, в сети происходят замыкания или возникает пожароопасная обстановка.
Современные выключатели для отключения питания в автоматическом режиме, защищают электрическую сеть с двух направлений:
- теплового воздействия;
- электромагнитного скача.
Такое техническое решение предохраняет силовые линии и подключённые приборы от длительного воздействия тока, выходящего за рамки номинальных значений. Также, автоматы защищают электрические коммуникации и устройства от замыканий.
Для защиты от тока критической мощности и высокой температуры, в автоматы устанавливаются специальные пластины биметаллического типа, изготавливаемые из двух различных металлов. Если на элемент оказывается воздействие током мощностью выше расчётного номинала, то пластина становится гибкой. За счёт этого осуществляется давление на контур отключения, и происходит срабатывание автомата.
Электромагнитная защита в таких выключателях реализована на основе соленоида, имеющего сердечник, сдвигающегося в сторону отключения при пропускании через него сверх токов, возникающих при замыканиях. Это обеспечивает быстрое срабатывание автоматики при критических скачках напряжения в коммуникациях и гарантировать сохранность подключённой периферии.
Такие выключатели широко распространены и применяются в бытовых сетях, а также на производстве. Везде где есть электрические коммуникации, установка этих устройств необходима, поскольку их основное назначение – обеспечение безопасной эксплуатации электротехнического оборудования.
Опасность несоответствия проводников сетевой нагрузке
Грамотный выбор автомата по мощности является важной задачей при создании, ремонте и расширении сети электрических коммуникаций. Ошибки при выборе устройства защиты делают схему уязвимой для резких скачков напряжения.
Однако наряду с выбором оптимально подходящего автоматического выключателя, не менее важен верный расчёт сечения проводника. Если электропроводка имеет недостаточную пропускную способность, при повышении нагрузки и выхода её за номинальные показатели, коммуникации начинают ощутимо нагреваться. Критическое повышение температуры провоцирует плавление изоляционного слоя и возникновение пожара.
Для наглядности, приведём пример показывающий опасность, которая возникает, когда сечение проводника не соответствует мощности потребления приборов, подключённых в сеть. Предположим, что была приобретена квартира в доме старой постройки и к электрическим коммуникациям были подключены бытовые приборы современного образца, с высоким потреблением энергии.
Посчитав суммарную мощность, хозяева получили 5 киловатт общей нагрузки. Этот показатель примерно равен 23 амперам. Логичной кажется монтаж автоматического выключателя на 25 ампер. Вроде бы, подбор автомата по мощности выполнен верно и коммуникации готовы к безопасному использованию.
Однако в момент подключения всех устройств, через непродолжительное время в квартире наблюдается запах горелого изоляционного слоя и задымление. Если срочно не обесточить сеть, неизбежно возгорание проводки. При этом защитный автомат бездействует, поскольку номинальная мощность, на которую он рассчитан, не превышена.
При возгорании изоляционного слоя возникает короткое замыкание, на которое автомат среагирует и отключит питание. Но будет уже поздно, поскольку пламя уже возникло и начало распространяться по квартире.
Если разобраться в причинах, то выясниться, что старая проводка имела поперечное сечение в полтора квадратных миллиметров. Такой кабель рассчитан на максимальный ток в 19 ампер, соответственно он не способен выдерживать нагрузку современных бытовых приборов.
Для облегчения вычислений мы приводим таблицу типовых значений для проводников из меди и алюминия. В таблице также учитываются и способы прокладки проводки, от них во многом зависит окончательное сечение проводников.
Защита наиболее слабого звена
Приведённый выше пример, ярко показывает необходимость выполнения расчётов номиналов выключателей с учётом не только общей суммы мощностей подключаемых приборов, но и пропускной способности проводки, из которых сформирована сеть.
Зачастую, особенно в домах старой постройки, электрические коммуникации даже в пределах одной квартиры, могут состоять из проводников различных сечений. В таком случае определяется самый тонкий провод, и расчёт защитного контура выполняют исходя из минимальных показателей.
В ПУЭ чётко регламентируют этот момент, указывая на необходимость защиты самого уязвимого участка в сети. Номинал устанавливаемого автомата должен быть в пределах суммарной мощности подключаемого к сети оборудованию. Исходя из этого, проводка должна выдерживать такую нагрузку. В ином случае защитный выключатель устанавливается, опираясь на минимальное значение сечения проводников в схеме.
Если проигнорировать эти требования, то в случае аварии претензии к производителям бытовых приборов будут безосновательными. Вследствие неправильного выбора номинала защитного устройства опасность эксплуатации сети повышается в разы.
Выключатель-автомат – расчёт номинала
После определения сечения проводника, способного без последствий функционировать при суммарной мощности подключённых к сети приборов, можно приступать к расчётам номинальных показателей для автомата. Вычисления будут проводиться согласно силе тока. Для таких вычислений, достаточно воспользоваться простой формулой известной ещё из курса физики преподаваемого в школе:
Обозначения:
- I –ток по номиналу;
- P – мощность приборов в сумме;
- U – напряжение.
Подставив в формулу исходные значения, получают соответствующий показатель для защитного устройства. Ниже размещена таблица облегчающая поиск оптимального значения для таких выключателей.
Возможности понижения номинального значения для автомата
Достаточно часто, потребители электроэнергии монтируют в коммуникациях автоматы имеющие заниженный номинал, по сравнению с пропускными возможностями кабеля в сети. Таким образом делается попытка сделать определённый запас на срабатывание автоматики. Однако понижение номинала оправдано только если суммарная мощность подключённых к сети приборов значительно ниже возможностей кабеля выдерживать нагрузки.
Если после монтажа электрических коммуникаций, часть планировавшихся приборов была удалена из схемы подключения, с целью повышения безопасности можно понизить номинал автоматов. Этим достигается повышенная чувствительность автоматики и более быстрое реагирование на пиковые нагрузки.
Например, в стиральной машине заклинило двигатель. В такой ситуации короткого замыкания не происходит, и автоматика не отключает питание в сети. Более чувствительный выключатель успеет среагировать и предотвратить оплавление обмотки в электродвигателе.
Более низкие номиналы автоматов часто используют на нескольких линиях и установке жёсткого лимита на каждую ветку схемы. Например, необходимо смонтировать автомат, имеющий номинал 20 ампер на ветку, предназначенную для кухни. Предположим, что к ней подключены следующие бытовые приборы:
- варочная панель – 3,5 киловатта;
- морозильная камера – 200 ватт;
- холодильник –400 ватт и ток запуска 1,2 киловатта.
Дополнительно разрешено подключать ещё один прибор, который потребляет на более 2 киловатт. Путь, это будет электрочайник.
Чрез автомат имеющим номинал 20 ампер можно, не более часа, пропускать ток мощностью:
20×220×1,13=5 киловатт
Чтобы добиться гарантированного отключения мощность должна составлять:
20×220×1,45=6,3 киловатт
Если одновременно включить панель для варки и чайник, то общая потребляемая мощность будет 1,25 от номинального значения автомата. Поскольку чайник включается на непродолжительное время, то автомат не сработает. Если запустится холодильник и подключится морозильная камера, то нагрузка составит уже 1,43 от номинала.
Этот показатель вплотную приближается к гарантированному отключению, но такая ситуация возникает крайне редко. При этом период пиковых нагрузок будет достаточно коротким. Делается вывод, что подобной схеме допустимо использовать автомат с номиналом в 20 ампер. Подобные подключения позволяют устанавливать более слабые выключатели автоматического типа на отдельные лини без риска для остальных коммуникаций.
Заключение
Ещё раз напоминаем о необходимости установки защитных выключателей с автоматическим срабатыванием, в любые электрические коммуникации. Только так можно избежать ситуаций связанных с аварией, как в быту, так и на производстве и обеспечить безопасность эксплуатации силовых контуров.
автор Егорова София |
Диаграммы тока двигателя | R&M Electric Group
Технические ресурсы
Мы собрали ряд технических ресурсов для использования в качестве справочного материала по электрическим проектам.
Скачать в формате PDF
Таблицы выбора – трехфазные двигатели
Электродвигатели переменного тока – таблицы тока при полной нагрузке (прибл. 1450 об/мин)
(приведены в качестве руководства по выбору подходящего механизма управления MEM). Таблицы основаны на двигателях со средним КПД и коэффициентом мощности примерно 1450 об/мин. Двигатели с более высокой скоростью обычно потребляют меньший ток, чем указанный в таблице; в то время как двигатели с более низкой скоростью обычно потребляют более высокий ток. Могут возникнуть большие отклонения от этих цифр, особенно для однофазных двигателей, и инженеры должны, когда это возможно, определять фактическое значение f.l.c. по паспортной табличке двигателя в каждом случае.
Однофазные двигатели
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | л.с. | ПРИБЛ. Ф.Л.К. НАПРЯЖЕНИЕ В ЛИНИИ | ||
---|---|---|---|---|
110 В~ | 220 В~ | 240 В~ | ||
0,07 кВт | 1/12 | 2,4 | 1,2 | 1,1 |
0,1 кВт | 1/8 | 3,3 | 1,6 | 1,5 |
0,12 кВт | 1/6 | 3,8 | 1,9 | 1,7 |
0,18 кВт | 1/4 | 4,5 | 2,3 | 2,1 |
0,25 кВт | 1/3 | 5,8 | 2,9 | 2,6 |
0,37 кВт | 1/2 | 7,9 | 3,9 | 3,6 |
0,56 кВт | 3/4 | 11 | 5,5 | 5 |
0,75 кВт | 1 | 15 | 7,3 | 6,7 |
1,1 кВт | 1,5 | 21 | 10 | 9 |
1,5 кВт | 2 | 26 | 13 | 12 |
2,2 кВт | 3 | 37 | 19 | 17 |
3 кВт | 4 | 49 | 24 | 22 |
3,7 кВт | 5 | 54 | 27 | 25 |
4 кВт | 5,5 | 60 | 30 | 27 |
5,5 кВт | 7,5 | 85 | 41 | 38 |
7,5 кВт | 10 | 110 | 55 | 50 |
Трехфазные двигатели
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | л. с. | ПРИБЛ. Ф.Л.К. НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
220 В~ | 240 В~ | 380 В~ | 415 В~ | 550 В~ | ||
0,1 кВт | 1/8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
0,12 кВт | 1/6 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
0,18 кВт | 1/4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
0,25 кВт | 1/3 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
0,37 кВт | 1/2 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,8 |
0,56 кВт | 3/4 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,1 |
0,75 кВт | 1 | 3,5 | 3,2 | 2 | 1,8 | 1,4 |
1,1 кВт | 1,5 | 5 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 1,9 |
1,5 кВт | 2 | 6,4 | 5,8 | 3,7 | 3,4 | 2,6 |
2,2 кВт | 3 | 9,5 | 8,7 | 5,5 | 5 | 3,5 |
3,0 кВт | 4 | 12 | 11 | 7 | 6,5 | 4,7 |
3,7 кВт | 5 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 |
4,0 кВт | 5,5 | 16 | 14 | 9 | 8 | 6 |
5,5 кВт | 7,5 | 20 | 19 | 12 | 11 | 8 |
7,5 кВт | 10 | 27 | 25 | 16 | 15 | 11 |
9,3 кВт | 12,5 | 34 | 32 | 20 | 18 | 14 |
10 кВт | 13,5 | 37 | 34 | 22 | 20 | 15 |
11 кВт | 15 | 41 | 37 | 23 | 22 | 16 |
15 кВт | 20 | 64 | 50 | 31 | 28 | 21 |
18 кВт | 25 | 67 | 62 | 39 | 36 | 26 |
22 кВт | 30 | 74 | 70 | 43 | 39 | 30 |
30 кВт | 40 | 99 | 91 | 57 | 52 | 41 |
37 кВт | 50 | 130 | 119 | 75 | 69 | 50 |
45 кВт | 60 | 147 | 136 | 86 | 79 | 59 |
55 кВт | 75 | 183 | 166 | 105 | 96 | 72 |
75 кВт | 100 | 239 | 219 | 138 | 125 | 95 |
90 кВт | 125 | 301 | 269 | 170 | 156 | 117 |
110 кВт | 150 | 350 | 325 | 205 | 189 | 142 |
130 кВт | 175 | 410 | 389 | 245 | 224 | 169 |
150 кВт | 200 | 505 | 440 | 278 | 255 | 192 |
Скачать в формате PDF
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этой странице и в PDF-файле предназначена только для информации, и R&M Electrical Group Ltd не несет ответственности за любую содержащуюся на ней информацию.
Выбор двигателя – таблица – Inel
- PL
- DE
- RU
Все под контролем
- Домашняя страница
- Загрузки
- Выбор двигателя – таблица
Таблица подбора двигателей / pdf
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | ДЛИНА ЖАЛЮЗИ | |||||||
1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 3,5м | 4 м | 5м | ||
Н-6Нм | Φ=40 мм | 11 кг | 9,5 кг | 9 кг | 8 кг | — | — | — |
Н-10Нм | Φ=40 мм | 20 кг | 19 кг | 18 кг | 17 кг | — | — | — |
Н-13Нм | Φ=40 мм | 28 кг | 26 кг | 24 кг | 22 кг | — | — | — |
Н-20Нм | Φ=50 мм | 46 кг | 44 кг | 41 кг | 39 кг | — | — | — |
Н-20Нм | Φ=60 мм | 42 кг | 40 кг | 38 кг | 36 кг | — | — | — |
Н-40Нм | Φ=60 мм | 83 кг | 79 кг | 72 кг | 69 кг | — | — | — |
Н-40Нм | Φ=70 мм | 70 кг | 68 кг | 66 кг | 64 кг | — | — | — |
Н-50Нм | Φ=60 мм | 88 кг | 84 кг | 81 кг | 78 кг | — | — | — |
Н-50Нм | Φ=70 мм | 82 кг | 80 кг | 77 кг | 74 кг | — | — | — |
Н-100 Н·м | Φ=70 мм | — | — | 117 кг | 110 кг | 105 кг | 100 кг | — |
Н-140Нм | Φ=70 мм | — | — | — | 150 кг | 145 кг | 140 кг | 130 кг |
Технические параметры
Технические параметры / pdf
Номинальный крутящий момент (Нм) | Скорость номинальная (об/мин) | Диаметр трубки (мм) | Номинальное напряжение (В) | Номинальная частота (Гц) | Номинальная потребляемая мощность (Вт) | Номинальный ток (А) | Время работы (мин) | Индекс защиты (IP) | Максимальное количество оборотов | Вес (кг) | Общая длина L1/L2 (мм) | ||
ЙИГЛ35С-6/28 | Н-6 | 6 | 28 | 35 | 230 | 50 | 115 | 0,50 | >= 4 | ИП 44 | 18 | 1,8 | 445/390 |
ГМ35С-6/28 | Н-6 | 6 | 28 | 35 | 230 | 50 | 145 | 0,65 | >= 4 | ИП 44 | 39 | 1,8 | 555/490 |
ГМ35Р-6/28 | Н-6Р | 6 | 28 | 35 | 230 | 50 | 145 | 0,65 | >= 4 | ИП 44 | 39 | 1,8 | 555/490 |
ЙИГЛ35Р-6/28 | Н-6Р | 6 | 28 | 35 | 230 | 50 | 115 | 0,50 | >= 4 | ИП 44 | 18 | 1,9 | 555/500 |
ЙИГЛ35Ш-6/17 | Н-6Ш | 6 | 17 | 35 | 230 | 50 | 81 | 0,35 | >= 4 | ИП 44 | 18 | 1,5 | 395/335 |
YYGL35S-10/17 | Н-10 | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 18 | 1,8 | 445/390 |
ГМ35С-10/17 | Н-10 | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 118 | 0,51 | >= 4 | ИП 44 | 39 | 1,8 | 485/420 |
ЙИГЛ35Р-10/17 | Н-10Р | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 18 | 1,9 | 555/500 |
ГМ35Р-10/17 | Н-10Р | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 118 | 0,51 | >= 4 | ИП 44 | 39 | 1,9 | 555/490 |
YYGL35E-10/17 | Н-10Е | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
YYGL35RE-10/17 | Н-10РЭ | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
YYGL35REIC-10/17 | Н-10РЭИК | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
ЙИГЛ35П-10/17 | Н-10П | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
YYGL35PR-10/17 | Н-10ПР | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
YYGL35PRIC-10/17 | Н-10ПРИК | 10 | 17 | 35 | 230 | 50 | 126 | 0,56 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 1,9 | 555/500 |
ЙИГЛ45С-20/15 | Н-20 | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 2,5 | 440/380 |
ГМ45С-20/15 | Н-20 | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 130 | 0,59 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 2,6 | 480/420 |
ЙИГЛ45Р-20/15 | Н-20Р | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 2,6 | 480/420 |
ГМ45Р-20/15 | Н-20Р | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 130 | 0,59 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 2,6 | 500/440 |
YYGL45E-20/15 | Н-20Э | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45ES-20/15 | Н-20ЭС | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45RE-20/15 | Н-20РЭ | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45RES-20/15 | Н-20РЭС | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45REIC-20/15 | Н-20РЭИК | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
ЙИГЛ45П-20/15 | Н-20П | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45PR-20/15 | Н-20ПР | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
YYGL45PRIC-20/15 | Н-20ПРИК | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 156 | 0,68 | >= 4 | ИП 44 | 60 | 2,6 | 530/470 |
ЙИГЛ45С-40/15 | Н-40 | 40 | 15 | 45 | 230 | 50 | 218 | 0,95 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 3,8 | 550/490 |
ЙИГЛ45Р-40/15 | Н-40Р | 40 | 15 | 45 | 230 | 50 | 218 | 0,95 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 3,9 | 550/490 |
ГМ45М-20/15 | Н-20 НХК | 20 | 15 | 45 | 230 | 50 | 166 | 0,74 | >= 4 | ИП 44 | 23 | 2,55 | 568 |
ЙИГЛ45М-50/12 | Н-50 НХК | 50 | 12 | 45 | 230 | 50 | 232 | 1,01 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 4,3 | 590/520 |
ГМ45М-50/11 | Н-50 НХК | 50 | 11 | 45 | 230 | 50 | 180 | 0,80 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 4,3 | 610/540 |
YYGL45MR-50/12 | Н-50Р НХК | 50 | 12 | 45 | 230 | 50 | 232 | 1,01 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 4,4 | 720/650 |
YYGL59S-100/12 | Н-100 | 100 | 12 | 59 | 230 | 50 | 400 | 1,8 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 8 | 605/530 |
ЙИГЛ59М-100/12 | Н-100 НХК | 100 | 12 | 59 | 230 | 50 | 350 | 1,52 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 8 | 685/600 |
ГМ59М-100/11 | Н-100 НХК | 100 | 11 | 59 | 230 | 50 | 342 | 1,53 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 8 | 658/570 |
ЙИГЛ59М-140/9 | Н-140 НХК | 140 | 9 | 59 | 230 | 50 | 430 | 1,86 | >= 4 | ИП 44 | 21 | 8 | 685/600 |
ГМ59М-140/7 | Н-140 НХК | 140 | 7 | 59 | 230 | 50 | 378 | 1,64 | >= 4 | ИП 44 | 20 | 8 | 658/570 |
Товары:
Вы можете добавить любое количество продуктов «inel», а затем перейти к форме, чтобы завершить процесс «запроса цены».
Перейти к форме
Наша продукция
Моторы
ПодробнееПульты управления
ПодробнееКонтроллеры
ПодробнееЦентральные блоки управления
ПодробнееАвтоматическое управление дверями
ПодробнееЦентральные блоки управления Интернетом
ПодробнееАксессуары
ПодробнееРекламные материалы
ПодробнееЭКО моторы
Подробнее
Все права защищены. © 2017 П.И.Е. Инел Сп. z o.o.Политика конфиденциальности
xTa witryna używa plików печенье. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
xЭтот веб-сайт использует файлы cookie. Мы используем информацию, сохраненную в файлах cookie, чтобы упростить использование нашего веб-сайта и адаптировать его к вашим индивидуальным потребностям. Продолжение просмотра без изменения настроек означает, что вы даете согласие на получение всех файлов cookie на веб-сайте. Помните, что вы всегда можете изменить настройки браузера.
xDiese Интернет-сайт поддерживает Cookies. Wir nutzen Informationen, die über Cookies gespeichert werden, um einfachere Nutzung unserer Internetseite zu gewährleisten und diese an individuelle Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Indem Sie unsere Internetseite weiter betrachten, ohne die Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, alle auf der Internetseite gesetzten Cookies zu erhalten.