Сечение провода (кабеля) по диаметру: формула, таблица
По идее, диаметр проводников должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если указано на маркировке, что кабель 3 x 2,5, значит сечение проводников должно быть именно 2,5 мм2. На деле получается, что отличаться реальный размер может на 20-30%, а иногда и больше. Чем это грозит? Перегревом или оплавлением изоляции со всеми вытекающими последствиями. Потому, перед покупкой, желательно узнать размер провода, чтобы определить его поперечное сечение. Как именно считать сечение провода по диаметру и будем выяснять дальше.
Содержание статьи
Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)
Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.
Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.
Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.
Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.
Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.
Ищем сечение провода по диаметру: формула
Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).
Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу
S = π * R2 = 3,14 * 0,342 = 0,36 мм2
Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.
Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.
S = π/4 * D2 = 3. 14/4 * 0,682 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм2
В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.
Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения
Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.
Диаметр проводника | Сечение проводника |
---|---|
0,8 мм | 0,5 мм2 |
0,98 мм | 0,75 мм2 |
1,13 мм | 1 мм2 |
1,38 мм | 1,5 мм2 |
1,6 мм | 2,0 мм2 |
1,78 мм | 2,5 мм2 |
2,26 мм | 4,0 мм2 |
2,76 мм | 6,0 мм2 |
3,57 мм | 10,0 мм2 |
4,51 мм | 16,0 мм2 |
5,64 мм | 25,0 мм2 |
Как работать с этой таблицей? Как правило, на кабелях есть маркировка или бирка, на которой указаны его параметры.
Как работать с таблицей
Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.
Заявленные размеры далеко не всегда соответствуют реальнымНо намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.
Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.
И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем. Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите проводку в доме или подключаете электричество от столба, качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать.
Как определить сечение многожильного провода
Иногда проводники используются многожильные — состоящие из множества одинаковых тонких проволочек. Как посчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да точно также. Проводите измерения/вычисления для одной проволоки, считаете их количество в пучке, потом умножаете на это число. Вот вы и узнаете площадь поперечного сечения многожильного провода.
Сечение многожильного провода считается аналогично
Сечение провода (кабеля) по диаметру: формула, таблица
Содержание:
Общая информация о кабеле и проводе
При работе с проводниками необходимо понимать их обозначение. Существуют провода и кабеля, которые отличаются друг от друга внутренним устройством и техническими характеристиками. Однако многие люди часто путают эти понятия.
Проводом является проводник, имеющий в своей конструкции одну проволоку или группу проволок, сплетенных между собой, и тонкий общий изоляционный слой.
Кабелем же называется жила или группа жил, имеющих как собственную изоляцию, так и общий изоляционный слой (оболочку).
Каждому из типов проводников будут соответствовать свои методы определения сечений, которые почти схожи.
Материалы проводников
Количество энергии, какую передает проводник, зависит от ряда факторов, главный из которых – это материал токопроводящих жил.
- Материалом жилок проводов и кабелей могут выступать следующие цветные металлы:
- Алюминий. Дешевые и легкие проводники, что является их преимуществом. Им присуще такие отрицательные качества, как низкая электропроводность, склонность к механическим повреждением, высокое переходное электросопротивление окисленных поверхностей;
- Медь. Наиболее популярные проводники, имеющие, по сравнению с другими вариантами, высокую стоимость.
Однако им присуще малое электрическое и переходное на контактах сопротивление, достаточно высокая эластичность и прочность, легкость в спайке и сварке;
- Алюмомедь. Кабельные изделия с жилами из алюминия, которые покрыты медью. Им свойственна чуть меньшая электропроводность, чем у медных аналогов. Также им присуще легкость, среднее сопротивление при относительной дешевизне.
Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)
Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.
Измерения диаметра провода микрометром более точные, чем механическим штангенциркулем
Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.
Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.
Определение диаметра провода при помощи линейки
Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.
Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.
Что такое сечение кабеля
Сечение кабеля — это площадь среза проводниковой жилы кабеля без учета обмотки и изоляционного слоя. Обычно все кабеля и провода имеют круглый срез и одну жилу. В этом случае площадь сечения можно узнать по формуле площади круга. Если же токоведущих жил несколько, то сечением будет сумма сечений всех проволок и жил.
Ровный разрез провода, который представляет собой сечение
К сведению! Величина площади сечения во всех странах подлежит стандартизации. Государства бывшего СССР и Европы обладают одними и теми же стандартами. В России в качестве регламентационного документа выступает ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Площадь круга — это и есть сечение
Сечение кабеля выбирают исходя из предполагаемой нагрузки сети. Делается это с помощью специальных таблиц — «Допустимые токовые нагрузки на кабель». Если нет ни малейшего желания разбираться с этими цифрами, то просто стоит уяснить, что для обычных домашних розеток подходят кабеля из меди с сечением 1,5-2,5 мм², а для осветительных приборов — 1,0-1,5 мм².
Таблица соотношения диаметра и сечения
Ввод однофазной сети для обычной квартиры на две или три комнаты осуществляется магистральным кабелем с сечением 6 мм².
Ищем сечение провода по диаметру: формула
Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).
Определяем сечение провода по диаметру: формула
Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу
S = π * R2 = 3,14 * 0,342 = 0,36 мм2
Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.
Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.
S = π/4 * D2 = 3.14/4 * 0,682 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм2
В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.
Необходимость и порядок проведения расчета
Электрическим током питается самое разное оборудование, обладающее различной мощностью. И диапазон мощностей весьма обширный.
Каждый отдельно взятый электрический аппарат представляет собой нагрузку, в зависимости от величины которой требуется подвод тока определенной силы.
По «умолчанию» или банальному незнанию основ электрики проводники несложно подключить, игнорируя все существующие требования к диаметрам и сечениям. Другой вопрос – что может получиться из такой практики в процессе эксплуатации
Необходимое количество тока под требуемую нагрузку можно пропустить через провода разного диаметра (сечения).
Но в условиях недостаточного сечения проводника для прохождения заданного объёма тока возникает эффект увеличенного сопротивления. Как следствие – отмечается нагрев провода (кабеля).
Если игнорировать подобное явление и продолжать пропускать ток, создаётся реальная опасность нагрева вплоть до момента возгорания. Такая ситуация грозит серьёзной аварийной ситуацией. Вот почему расчетам и подбору цепей передачи тока к нагрузке требуется уделять повышенное внимание.
Последствия неточных расчетов электрических проводников по сечению (диаметру) могут сопровождаться явлениями от незначительной деформации изолирующего материала до реального возгорания и крупного пожара
Правильный расчёт, грамотный подбор кабелей и проводов положительно сказывается и на работе оборудования, выступающего в качестве нагрузки.
Так что, помимо фактора безопасности, расчёт сечений электрического кабеля по диаметру или наоборот, является обязательным действием с точки зрения обеспечения эффективной эксплуатации электрических машин.
Определение диаметра жилы проводника
Собственно, выполнить эту операцию можно простым линейным замером. Для точного замера рекомендуется использовать точечный инструмент, например, штангенциркуль, а ещё лучше — микрометр.
Относительно низкий по точности результат, но вполне приемлемый для многих вариантов применения проводов даёт замер диаметра обычной линейкой.
Замер и определение диаметра жилы точечным инструментом, в качестве которого выступает штангенциркуль. Этот способ линейного измерения даёт результат, достаточно точный для последующего расчета сечения проводника
Конечно же, измерение следует проводить в состоянии оголенного проводника, то есть предварительно снимается изоляционное покрытие.
Кстати, изоляционным покрытием, к примеру, медного провода, считается также тонкий слой напыления лака, которое также необходимо снимать, когда требуется очень точный расчет.
Существует «бытовой» способ измерения диаметра, пригодный в тех случаях, когда под руками отсутствуют точечные измерительные инструменты. Для применения способа потребуется отвертка электрика и школьная линейка.
Проводник под измерение предварительно зачищается от изоляции, после чего наматывается плотно виток к витку на штанге отвертки. Обычно мотают десяток витков – удобное число для математических расчетов.
Линейное измерение диаметра – ещё один широко распространенный способ определения параметра проводника для расчета мощности (пропускной способности). Применяется с использованием обычной линейки и любого основания, куда допустимо намотать проводник (+)
Далее намотанную на штанге отвертки катушку измеряют линейкой от первого до последнего витка. Полученное значение на линейке необходимо разделить на число витков (в данном случае на 6). Результатом такого нехитрого расчета будет диаметр жилы провода.
Вычисление сечения электрического провода
Для определения значения сечения жилы проводника придется уже пользоваться математической формулировкой.
По сути, сечением жилы проводника является площадь поперечного среза – то есть, площадь круга. Диаметр которого определяется методикой, описанной выше.
Сечение жилы – фактически площадь круга. Соответственно вычисление этого сегмента геометрической математики допустимо выполнить посредством традиционной формулы при условии известного значения диаметра или радиуса
Опираясь на значение диаметра, несложно получить значение радиуса, разделив диаметр пополам.
Собственно, потребуется к полученным данным добавить константу «π» (3,14), после чего можно вычислить значение сечения по одной из формул:
S = π*R2 или S = π/4*D2,
где:
- D — диаметр;
- R — радиус;
- S — поперечное сечение;
- π — константа, соответствующая 3,14.
Указанные классические формулы используются и для определения сечения многожильных проводников. Стратегия расчёта остается практически неизменной, за исключением некоторых деталей.
В частности, изначально вычисляется сечение одной жилы из пучка, после чего полученный результат умножается на общее количество жил.
Рассчитать сечение многожильного проводника допустимо при помощи того же математического способа, что применяется к одинарному проводу, но дополнительно учитывается число существующих жил в качестве множителя
Почему следует считать важным фактором определение сечения? Очевидный момент, связанный напрямую законом Джоуля-Ленца, – потому что параметром сечения проводника определяется граница допустимого тока, текущего через этот проводник.
Определение диаметра по сечению
Математическим расчетом допустимо определить диаметр жилы проводника, когда известен параметр сечения.
Это, конечно, не самый практичный вариант, учитывая наличие более простых способов определения диаметра, но использование такого варианта не исключается.
Измерение диаметра с высокой точностью при помощи слесарного инструмента – микрометра, даёт практически аналогичный результат, когда расчеты проводят с помощью формулы
Для выполнения расчета потребуются фактически те же самые числовые сведения, что использовались при расчетах сечения с помощью математической формулы.
То есть, константа «π» и значение площади круга (сечения).
Применяя эти значения формулы ниже, получают значение диаметра:
D = √4S/π,
где:
- D — диаметр;
- S — поперечное сечение;
- π — константа, соответствующая 3,14.
Применение этой формулы может быть актуальным, когда известен параметр сечения и под руками нет никаких подходящих инструментов для измерения диаметра.
Параметр сечения допустимо получить, к примеру, из документации на проводник или из таблицы для расчетов, где представлены наиболее часто используемые классические варианты.
Способы определения сечения провода пошагово
Существует несколько способов для измерения сечения по диаметру жилы. Если провод одножильный, то замеры будут производиться сразу на нем, а вот из бухты кабеля необходимо выпутать один проводник. После этого его очищают от изоляции, чтобы остался только металл.
Рис. 1. Удаление изоляции с провода
Чтобы вычислить площадь круга через величину радиуса, применяется расчет по формуле: S = π × R2, где:
- π – константа равная 3,14;
- R – радиус окружности.
Но, в связи с тем, что с практической точки зрения гораздо проще вычислить диаметр, равный двум радиусам, формула расчета примет такой вид: S = π × (D/2)2.
Рис. 2. Диаметр провода
В зависимости от способов замеров диаметра выделяют несколько методов вычисления сечения провода и жил кабеля. Рассмотрим их.
По диаметру с помощью штангенциркуля или микрометра
Наиболее актуальным вариантом, чтобы измерить диаметр являются такие приборы, как штангенциркуль и микрометр. Данные устройства позволяют измерить диаметр максимально точно. Для этого вам понадобится провод и микрометр
Рис. 3: Провод и микрометр
Рассмотрите пример определения сечения для одножильного провода (рисунок 4).
Рис. 4. Измерение микрометром
Для этого фиксатор Б переводится в открытое положение. Ручка микрометра откручивается на такое расстояние, чтобы провод легко поместился в пространстве между щупами А. Затем при помощи ручки Г прибор закручивается до срабатывания трещотки. После этого фиксируются показания по всем трем шкалам в точке В.
В данном примере диаметр составляет 1,4 мм, следовательно, чтобы вычислить сечение, необходимо S = 3,14 × 1,4 × 1,4 / 4 = 1,53 мм2. Такую же процедуру определения сечения можно произвести, используя штангенциркуль.
Преимуществом такого метода является возможность измерить любой проводник круглого сечения, даже если он уже установлен и эксплуатируется для питания какого-либо электрического прибора. Основной недостаток метода – это высокая стоимость приспособлений, естественно, что приобретать их для пары замеров совершенно нецелесообразно.
По диаметру с помощью карандаша или ручки
Данный способ определения сечения основан на том факте, что по всей длине у провода одинаковый диаметр. Возьмите обычный карандаш, ручку или фломастер, на который намотайте провод по спирали. Чтобы исключить толщину изоляции, ее необходимо срезать по всей длине. Кольца должны располагаться максимально плотно, чем больше пространство между кольцами, тем ниже точность.
Рис. 5: Определение сечения карандашом
Так как все провода имеют одинаковую толщину, то для определения диаметра медных проводов, измерьте длину всей намотки и разделите на количество витков. В данном примере D = 15 мм / 15 витков = 1 мм, соответственно, используя ту же формулу расчета, получим сечение S = 3,14 × 1 × 1 / 4 = 0,78 мм2. Заметьте, чем больше витков вы сделаете, тем более точно определите сечение.
Стоит отметить, что преимущество такого метода в том, что для определения сечения можно использовать только подручные средства. Недостаток – низкая точность и возможность намотки только тонких проводников. В примере использовался относительно тонкий провод, но расстояние между витками уже просматривается. Из-за чего точность оставляет желать лучшего, разумеется, что алюминиевую проволоку таким способом согнуть не удастся.
По диаметру с помощью линейки
Сразу оговоримся, что для измерения линейкой можно брать только относительно толстый провод, чем меньше толщина, тем ниже точность. Диаметр жилки при этом может определяться ниткой или бумагой, второй вариант является наиболее предпочтительным, так как дает большую точность.
Рис. 6: Подготовка бумаги для замера
Оторвите небольшую полоску и загните ее с одной стороны. Предпочтительнее более тонкая бумага, поэтому не нужно складывать листок в несколько раз.
Рисунок 7: Обматывание бумагой провода
Затем бумагу прикладывают к проводу и заворачивают по окружности до соприкосновения полоски. В месте соприкосновения ее загибают второй раз и прикладывают к линейке для измерения.
Рисунок 8: измерение при помощи линейки
Через полученную длину окружности L находят диаметр жилки D = L / 2 π, а расчет сечения выполняется как показывалось ранее. Данный метод определения сечения хорошо подходит для крупных алюминиевых жил. Но точность в этом методе наиболее низкая.
По диаметру с помощью готовых таблиц
Этот метод подходит для проводов стандартного сечения. К примеру, вы уже определили диаметр по одному из вышеприведенных методов. После чего вы используете таблицу для определения сечения.
Таблица 1: определение сечения через диаметр провода
|
К примеру, если у вас диаметр получился 1,8 мм, то это значит, что сечение по таблице будет равно 2,5 мм2.
По мощности или току
Если известна проводящая способность жилы, то с ее помощью можно определить сечение. Для этого понадобится один из параметров токопроводящей жилы – ток или мощность. Тоже можно сделать, если вы сможете рассчитать нагрузку. После чего из нижеприведенных таблиц необходимо выбрать соответствующий вариант. Но при этом необходимо учитывать алюминиевыми или медными жилами выполнен провод.
Таблица 2: для выбора сечения медного провода, в зависимости от силы потребляемого тока
Максимальный расчетный ток, А | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
Стандартное сечение медного провода, мм2 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Диаметр провода, мм | 0,67 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
Таблица 3: для выбора сечения медного провода, в зависимости от потребляемой мощности
Мощность электроприбора, ватт (Вт) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Стандартное сечение жилы медного провода, мм2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Таблица 4: для определения сечения жил из алюминиевого провода
Диаметр провода, мм | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,2 |
Сечение провода, мм2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 |
Максимальный ток при длительной нагрузке, А | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 32 | 38 | 55 | 65 | 75 |
Максимальная мощность нагрузки, киловатт (кВт) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | 12,1 | 14,3 | 16,5 |
К примеру, если при монтаже электропроводки из алюминия вам известно, что максимальный ток, который провод может пропускать при длительной нагрузке, составляет 21 А, то чтобы выбрать сечение необходимо посмотреть строку выше — 4 мм2.
Расчет сечения многожильного провода
Если используется многожильный провод, в котором все проводники одинаковые, общее сечение определяется путем сложения площади всех. К примеру, измеряют размер для одной жилы любым из вышеприведенных методов. После чего фактическое сечение определяется по формуле So = n × Si, где
- So – это общее сечение всего проводника;
- n – число проводников одинакового диаметра;
- Si – сечение одного провода.
Расчет сечения кабеля с помощью онлайн калькуляторов
Длина линии (м) / Материал кабеля: | МедьАлюминий | ||
Мощность нагрузки (Вт) или ток (А): | |||
Напряжение сети (В): | Мощность | 1 фаза | |
Коэффициент мощности (cosφ): | Ток | 3 фазы | |
Допустимые потери напряжения (%): | |||
Температура кабеля (°C): | |||
Способ прокладки кабеля: | Открытая проводкаДва одножильных в трубеТри одножильных в трубеЧетыре одножильных в трубеОдин двухжильный в трубеОдин трёхжильный в трубеГр.![]() | ||
Сечение кабеля не менее (мм²) | |||
Плотность тока (А/мм²) | |||
Сопротивление провода (ом) | |||
Напряжение на нагрузке (В) | |||
Потери напряжения (В / %) |
Заниженное сечение провода – в чем опасность
Итак, рассмотрим опасности, которые поджидают нас при использовании в быту проводов низкого качества. Понятно, что токовые характеристики токоведущих жил снижаются прямо пропорционально уменьшению их сечения. Нагрузочная способность провода из-за заниженного сечения падает. Согласно стандартам рассчитан ток, который может пропустить через себя провод. Он не разрушится, если по нему пройдет меньший ток.
Сопротивление между жилами уменьшается, если слой изоляции более тонкий, чем требуется. Тогда в аварийной ситуации при повышении питающего напряжения в изоляции может возникнуть пробой. Если наряду с этим сама жила имеет заниженное сечение, то есть не может пропустить тот ток, который по стандартам она должна пропускать, тонкая изоляция начинает постепенно расплавляться.
Все эти факторы неизбежно приведут к короткому замыканию, а потом и к пожару. Пожар возникает от искр, появляющихся в момент короткого замыкания. Приведу пример: трехжильный медный провод (например, сечением 2,5 2) согласно нормативной документации может длительно пропускать через себя 27 А, обычно, считают 25 А.
Но попадающиеся мне в руки провода, выпущенные согласно ТУ, на самом деле имеют сечение от 1,8 мм2 до 2 мм2 (это при заявленных 2,5 мм2). Исходя из нормативной документации провод сечением 2 мм2 может длительно пропускать ток 19 А.
Поэтому случись ситуация, когда по выбранному вами проводу, который якобы имеет сечение 2,5 мм2, потечет рассчитанный на такое сечение ток, провод перегреется. А при длительном воздействии произойдет оплавление изоляции, затем и короткое замыкание.
Контактные соединения (например, в розетке) очень быстро разрушаться, если такие перегрузки будут происходить регулярно. Поэтому сама розетка, а также вилки бытовых приборов также могут подвергнуться оплавлению.
А теперь представьте последствия всего этого! Особенно обидно, когда сделан красивый ремонт, установлена новая техника, например, кондиционер, электрический духовой шкаф, варочная панель, стиральная машинка, электрический чайник, микроволновка. И вот вы поставили печься булочки в духовку, запустили стиральную машину, включили чайник, да еще и кондиционер, так как стало жарко.
Этих включенных приборов достаточно, чтобы пошел дым из распределительных коробок и розеток. Потом вы услышите хлопок, который сопровождается вспышкой. А после этого пропадет электричество. Все еще хорошо закончится, если у вас имеются защитные автоматы.
А если они низкого качества? Тогда хлопком и вспышкой вы не отделаетесь. Начнется пожар, который сопровождается искрами от проводки, горящей в стене. Проводка будет гореть в любом случае, даже если она замурована наглухо под плиткой.
Описанная мной картина дает ясно понять, насколько ответственно нужно выбирать провода. Ведь вы будете использовать их в своем жилище. Вот что значит, следовать не ГОСТам, а ТУ.
Советы от электрика
Если вы подбираете провод или кабель ВВГНГ для того, чтобы запитать электрическую сеть, обратите внимание на следующие моменты:
- Посмотрите на цвет медного и алюминиевого провода, так как изготовитель мог сэкономить и использовать сплав, что значительно увеличивает электрическое сопротивление и не позволяет использовать допустимые нагрузки по сечению.
- Насколько бы тонкой изоляцией не обладал гибкий кабель, для расчета сечения вам все равно необходимо измерять только жилу.
Так как лишние миллиметры позволят использовать провод меньшим сечением для запитки чрезмерной нагрузки, а это чревато повреждениями.
- Если на каком-то этапе вы засомневались в достаточности сечения или поняли, что применять приборы меньшей мощности не получится, лучше смонтировать проводку более толстым проводом.
Предыдущая
РазноеЭлектротехника для чайников. Как научиться разбираться в электрике: уроки для начинающих
Следующая
РазноеАвтоматический выключатель — от чего защищает и как он устроен
Таблица преобразования американского калибра проводов Американские калибры проводов(AWG) представляют собой стандартный набор размеров для проводов — чем меньше калибр провода, тем больше диаметр в дюймах или миллиметрах, и наоборот. Обратитесь к этой таблице преобразования калибров проволоки в США, чтобы определить правильный размер проволоки для заказа.
Нужна молибденовая, вольфрамовая, танталовая или ниобиевая проволока? Воспользуйтесь нашим калькулятором размера и веса, чтобы быстро рассчитать стоимость вашего заказа.
Датчик № | Дюймы | Миллиметры | |
---|---|---|---|
7/0 | 0,651300 | 16,54 | |
6/0 | 0,580049 | 14,73 | |
5/0 | 0,516549 | 13.12 | |
4/0 | 0,460000 | 11,68 | |
3/0 | 0,409642 | 10,40 | |
2/0 | 0,364797 | 9,266 | |
1/0 | 0,324861 | 8.251 | |
1 | 0,289297 | 7,348 | |
2 | 0,257626 | 6,544 | |
3 | 0,229423 | 5,827 | |
4 | 0,204307 | 5,189 | |
5 | 0,181941 | 4,621 | |
6 | 0,162023 | 4.![]() | |
7 | 0,144285 | 3,665 | |
8 | 0,128490 | 3,264 | |
9 | 0,114424 | 2,906 | |
10 | 0,101897 | 2,588 | |
11 | 0,0 | 2,305 | |
12 | 0,080808 | 2,053 | |
13 | 0,071962 | 1,828 | |
14 | 0,064084 | 1,628 | |
15 | 0,057068 | 1.450 | |
16 | 0,050821 | 1,291 | |
17 | 0,045257 | 1,150 | |
18 | 0,040303 | 1,024 | |
19 | 0,035891 | 0,9116 | |
20 | 0,031961 | 0,8118 | |
21 | 0,028462 | 0,7229 | |
22 | 0,025347 | 0,6438 | |
23 | 0,022572 | 0,5733 | |
24 | 0,020101 | 0,5106 | |
25 | 0,017900 | 0,4547 | |
26 | 0,015941 | 0,4049 | |
27 | 0,014196 | 0,3606 | |
28 | 0,012641 | 0,3211 | |
29 | 0,011258 | 0,2860 | |
30 | 0,010025 | 0,2546 | |
31 | 0,008928 | 0,2268 | |
32 | 0,007950 | 0,2019 | |
33 | 0,007080 | 0,1798 | |
34 | 0,006305 | 0,1601 | |
35 | 0,005615 | 0,1426 | |
36 | 0,005000 | 0,1270 | |
37 | 0,004453 | 0,1131 | |
38 | 0,003965 | 0,1007 | |
39 | 0,003531 | 0,08969 | |
40 | 0,003145 | 0,07988 | |
41 | 0,002800 | 0,07112 | |
42 | 0,002494 | 0,06335 | |
43 | 0,002221 | 0,05641 | |
44 | 0,001978 | 0,05024 | |
45 | 0,001761 | 0,04473 | |
46 | 0,001568 | 0,03983 | |
47 | 0,001397 | 0,03548 | |
48 | 0,001244 | 0,03160 | |
49 | 0,001108 | 0,02814 | |
50 | 0,000986 | 0,02504 | |
51 | 0,000878 | 0,02230 | |
52 | 0,000782 | 0,01986 | |
53 | 0,000697 | 0,01770 | |
54 | 0,000620 | 0,01575 | |
55 | 0,000552 | 0,01402 | |
56 | 0,000492 | 0,01250 | |
57 | 0,000438 | 0,01113 | |
58 | 0,000390 | 0,00991 | |
59 | 0,000347 | 0,00881 | |
60 | 0,000309 | 0,00785 |
↑ вверх ↑
Нужна дополнительная техническая информация?
Зайдите на нашу страницу с техническими данными по тугоплавким металлам, чтобы получить подробную информацию о молибдене, вольфраме и тантале, включая химическую активность, сравнительные рейтинги обрабатываемости, данные по радиационному экрану, температуры плавления, плотности, тепловое расширение и другие важные свойства.
Посетите нашу страницу Паспорта безопасности материала (SDS) для получения важной информации о безопасности в отношении молибдена, вольфрама, тантала и ниобия, включая данные о пожарной опасности, процедурах разлива или утечки, а также информацию о специальной защите.
Получите быстрое предложение!
На протяжении более 60 лет компания Rembar поддерживает обширный перечень тугоплавких металлов и сплавов для снабжения производителей аэрокосмической, военной, полупроводниковой, стекольной, химической промышленности и медицинского оборудования, а также ряда других отраслей.
От прототипов до готовых проектов и обеспечения качества — наши опытные инженеры могут сотрудничать с вашей командой, чтобы воплотить в реальность ваше видение производства в кратчайшие сроки, сохраняя при этом высочайший уровень качества.
быстрый расчет
Есть вопрос?
Будем рады ответить на любые ваши вопросы.
Свяжитесь с нами
Американский калибр проводов «AWG» Таблица
Американский калибр проводов «AWG» является одним из важных и стандартных инструментов в NEC США (Национальных электротехнических нормах), используемых для определения размеров различных кабелей и проводов для различных применений. Аналогично SWG (стандартному калибру проводов), используемому в Великобритании, AWG используется для определения допустимой нагрузки медных и алюминиевых проводов при установке электропроводки и т. д.
Таблицы и диаграммы AWG являются удобным способом определения допустимой нагрузки по току проводника, его диаметра, сопротивления, максимального тока в амперах и других важных параметров и характеристик.
Похожие сообщения:
- Как найти правильный размер автоматического выключателя? Калькулятор выключателя и примеры
- Как найти подходящий размер кабеля и провода? – Решенные примеры
Содержание
AWG – American Wire GaugeНевозможно измерить точное значение сопротивления в омах провода определенной длины для точного диаметра провода. Вот где AWG (американский калибр проводов) играет важную роль с 1857 года.
AWG используется для точного измерения диаметра конкретного проводника (например, сплошного, многожильного, круглого и цветного (сплавы или металлы, не содержат заметных количеств железа) материалы, например, алюминий, медь и т. д.). Одной из наиболее важных функций американского калибра проводов является измерение допустимой нагрузки по току в амперах провода (иначе говоря, «Активность провода» = величина максимального тока, который проводник может непрерывно нести без превышения номинальной температуры).0003
Полезно знать. Американский калибр проводов (AWG) также известен как калибр B и S (калибр Брауна и Шарпа).
Похожие сообщения:
- Калькулятор американского калибра проводов «AWG» — Таблица размеров AWG и таблица
- Калькулятор стандартного калибра проводов «SWG» — таблица и таблица размеров SWG
- AWG/SWG в мм/мм 2 , дюйм/дюйм 2 & kcmil Калькулятор и преобразование
Если вы находитесь на строительной площадке и вам нужно знать калибр для проволоки для конкретной нагрузки, одним из быстрых решений является использование удобного устройства, известного как инструмент для измерения проволоки. Это небольшой диск круглой формы, на котором напечатаны разные, но общие числа в соответствии с определенными прорезями и отверстиями.
Чтобы с помощью калибровочного инструмента найти подходящее сечение для определенного провода, просто снимите внешнюю изоляцию и вставьте жилы провода в прорезь для калибра проводов один за другим. Если он правильно закреплен в прорези (не в отверстии), это точный размер провода (напечатанный на этой конкретной прорези).
Почему важны диаграммы и таблицы размеров проволоки?
В любой системе электроустановок, как бытовой, так и промышленной, очень важно правильно выбрать размер провода и соответствующий размер автоматического выключателя. Например, если вам нужно установить водонагреватель, какой размер провода вы выберете? Поскольку вы не можете использовать один и тот же размер провода для всех точек электрической нагрузки и приборов с более высокой мощностью. Если это так, маленький провод для более высокой нагрузки может стать более горячим, что приведет к возгоранию провода, а также к повреждению автоматического выключателя и подключенного к нему устройства. Вот где нам нужен инструмент AWG и связанные с ним диаграммы и таблицы.
Основываясь на таблице размеров проводов, вы можете выбрать размер провода «8 AWG» и автоматический выключатель на 50 А для нагревательного элемента на 240 В, 9000 Вт, 240 В. Мы покажем решенный пример, а также соответствующую таблицу размеров проводов AWG для этого в следующих разделах.
Связанные калькуляторы:
- Калькулятор размеров проводов и кабелей в AWG
- Калькулятор размеров электрических проводов и кабелей (медь и алюминий)
Целые числа (в виде чисел), напечатанные на американском калибре проводов, показывают размер калибра. В AWG всего 44 калибра, которым присвоены разные номера. В списке стандартных размеров в виде целых чисел 4/0 (0000) — это наибольший диаметр, а 40AWG — наименьший диаметр, напечатанный на AWG.
Кроме того, существуют специальные калибры, такие как 0000 (4/0), 000 (3/0), 00 (2/0), используемые для диаметра и толщины проволоки более 0AWG. Вместо этих сложных материалов альтернативными полезными ресурсами, основанными на AWG, являются таблицы и диаграммы калибров проводов. В этих таблицах калибров AWG наиболее распространенные значения калибров показывают различные характеристики провода, такие как его диаметр, площадь, допустимая нагрузка, сопротивление, плотность тока, ток плавления, номинальные температуры и т. д.
В следующей таблице AWG «American Wire Gauge» показаны размер и диаметр AWG в миллиметрах «мм» и дюймах в «дюймах», его площадь поперечного сечения в мм 2 , дюймы 2 и kcmil или MCM и сопротивление в ом на 1000 футов и 1000 метров. В таблице размеров AWG также указан ток в амперах для проводки корпуса и передачи питания.
AWG # | Диаметр | Площадь поперечного сечения | Сопротивление в Ом | Ток в амперах | |||||
мм | дюймов | мм 2 | Дюйм 2 | кмил | Ом/кфут | Ом/км | Проводка шасси | Передача мощности | |
0000 (4/0) | 11.![]() | 0,4600 | 107.2193 | 0,1662 | 211.6000 | 0,049 | 0,1608 | 380 | 302 |
000 (3/0) | 10.4049 | 0,4096 | 85.0288 | 0,1318 | 167,8064 | 0,0618 | 0,2028 | 328 | 239 |
00 (2/0) | 9,2658 | 0,3648 | 67.4309 | 0,1045 | 133.0765 | 0,0779 | 0,2557 | 283 | 190 |
0 (1/0) | 8.2515 | 0,3249 | 53.4751 | 0,0829 | 105.5345 | 0,0983 | 0,3224 | 245 | 150 |
1 | 7.3481 | 0,2893 | 42.4077 | 0,0657 | 83,6927 | 0,1239 | 0,4066 | 211 | 119 |
2 | 6,5437 | 0,2576 | 33.![]() | 0,0521 | 66.3713 | 0,1563 | 0,5127 | 181 | 94 |
3 | 5,8273 | 0,2294 | 26.6705 | 0,0413 | 52.6348 | 0,197 | 0,6464 | 158 | 75 |
4 | 5.1894 | 0,2043 | 21.1506 | 0,0328 | 41.7413 | 0,2485 | 0,8152 | 135 | 60 |
5 | 4.6213 | 0,1819 | 16.7732 | 0,0260 | 33.1024 | 0,3133 | 1,028 | 118 | 47 |
6 | 4.1154 | 0,1620 | 13.3018 | 0,0206 | 26.2514 | 0,3951 | 1,296 | 101 | 37 |
7 | 3,6649 | 0,1443 | 10,5488 | 0,0164 | 20.![]() | 0,4982 | 1,634 | 89 | 30 |
8 | 3,2636 | 0,1285 | 8.3656 | 0,0130 | 16.5097 | 0,6282 | 2,061 | 73 | 24 |
9 | 2,9064 | 0,1144 | 6,6342 | 0,0103 | 13.0927 | 0,7921 | 2,599 | 64 | 19 |
10 | 2,5882 | 0,1019 | 5.2612 | 0,0082 | 10.3830 | 0,9988 | 3,277 | 55 | 15 |
11 | 2,3048 | 0,0907 | 4.1723 | 0,0065 | 8.2341 | 1,26 | 4,132 | 47 | 12 |
12 | 2,0525 | 0,0808 | 3,3088 | 0,0051 | 6,5299 | 1,588 | 5.![]() | 41 | 9,3 |
13 | 1,8278 | 0,0720 | 2,6240 | 0,0041 | 5.1785 | 2,003 | 6,571 | 35 | 7,4 |
14 | 1,6277 | 0,0641 | 2.0809 | 0,0032 | 4.1067 | 2,525 | 8,285 | 32 | 5,9 |
15 | 1.4495 | 0,0571 | 1.6502 | 0,0026 | 3,2568 | 3,184 | 10.448 | 28 | 4,7 |
16 | 1.2908 | 0,0508 | 1.3087 | 0,0020 | 2,5827 | 4.015 | 13.174 | 22 | 3,7 |
17 | 1.1495 | 0,0453 | 1.0378 | 0,0016 | 2.0482 | 5,063 | 16.![]() | 19 | 2,9 |
18 | 1.0237 | 0,0403 | 0,8230 | 0,0013 | 1,6243 | 6,385 | 20,948 | 16 | 2,3 |
19 | 0,9116 | 0,0359 | 0,6527 | 0,0010 | 1.2881 | 8.051 | 26.415 | 14 | 1,8 |
20 | 0,8118 | 0,0320 | 0,5176 | 0,0008 | 1.0215 | 10.152 | 33.308 | 11 | 1,5 |
21 | 0,7229 | 0,0285 | 0,4105 | 0,0006 | 0,8101 | 12.802 | 42.001 | 9 | 1,2 |
22 | 0,6438 | 0,0253 | 0,3255 | 0,0005 | 0,6424 | 16.![]() | 52,962 | 7 | 0,92 |
23 | 0,5733 | 0,0226 | 0,2582 | 0,0004 | 0,5095 | 20.356 | 66.784 | 4,7 | 0,729 |
24 | 0,5106 | 0,0201 | 0,2047 | 0,0003 | 0,4040 | 25.668 | 84.213 | 3,5 | 0,577 |
25 | 0,4547 | 0,0179 | 0,1624 | 0,0003 | 0,3204 | 32,367 | 106,19 | 2,7 | 0,457 |
26 | 0,4049 | 0,0159 | 0,1288 | 0,00025 | 0,2541 | 40.814 | 133,9 | 2,2 | 0,361 |
27 | 0,3606 | 0,0142 | 0,1021 | 0,00020 | 0,2015 | 51.![]() | 168,85 | 1,7 | 0,288 |
28 | 0,3211 | 0,0126 | 0,0810 | 0,00013 | 0,1598 | 64.897 | 212,92 | 1,4 | 0,226 |
29 | 0,2859 | 0,0113 | 0,0642 | 0,00010 | 0,1267 | 81.833 | 268,48 | 1,2 | 0,182 |
30 | 0,2546 | 0,0100 | 0,0509 | 0,00008 | 0,1005 | 103,19 | 338,55 | 0,86 | 0,142 |
31 | 0,2268 | 0,0089 | 0,0404 | 0,00006 | 0,0797 | 130.12 | 426,9 | 0,7 | 0,113 |
32 | 0,2019 | 0,0080 | 0,0320 | 0,00005 | 0,0632 | 164,08 | 538,32 | 0,53 | 0,091 |
33 | 0,1798 | 0,0071 | 0,0254 | 0,00004 | 0,0501 | 206,9 | 678,8 | 0,51 | 0,088 |
34 | 0,1601 | 0,0063 | 0,0201 | 0,000031 | 0,0398 | 260,9 | 855,96 | 0,43 | 0,072 |
35 | 0,1426 | 0,0056 | 0,0160 | 0,000025 | 0,0315 | 328,98 | 1 079,3 | 0,43 | 0,072 |
36 | 0,1270 | 0,0050 | 0,0127 | 0,000020 | 0,0250 | 414,84 | 1 361 | 0,33 | 0,056 |
37 | 0,1131 | 0,0045 | 0,0100 | 0,000016 | 0,0198 | 523.![]() | 1 716,2 | 0,33 | 0,056 |
38 | 0,1007 | 0,0040 | 0,0080 | 0,000012 | 0,0157 | 659,62 | 2 164,1 | 0,27 | 0,044 |
39 | 0,0897 | 0,0035 | 0,0063 | 0,000010 | 0,0125 | 831,77 | 2 728,9 | 0,26 | 0,043 |
40 | 0,0799 | 0,0031 | 0,0050 | 0,000008 | 0,0099 | 1048,8 | 3 441,1 | 0,21 | 0,035 |
Примечание. Сопротивление проводов в Ом/км и Ом/кфут при 20°C или 68°F.
Вот таблица размеров проводов AWG в формате изображения, если вам нужно загрузить ее для справки.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Похожие сообщения:
- Как определить размер центра нагрузки, панелей и распределительного щита?
- Как определить количество автоматических выключателей в щите?
- Как определить правильный размер подпанели?

Диаметр провода в миллиметрах “ “ мм 90.
D n = 27 × 10 -3 × 92 (36-n)÷39
or
D AWG = 8.251 × е -(0,1159) (AWG) … В миллиметрах (мм).
Где:
- D = диаметр проволоки в миллиметрах «мм».
- n & AWG = номер калибра.
Примечание. Для калибров большего размера, таких как 4/0 (0000), 3/0 (000), 2/0 (00) и 0 (1/0), вы можете использовать числа для AWG как -3, -2 , -1 и 0 соответственно.
Диаметр проволоки в дюймах «in».
D n = 5 × 10 -3 × 92 (36-n)÷39 … В дюймах
Где:
- D = диаметр проволоки в дюймах «дюйм».
- n = номер калибра.
Площадь поперечного сечения провода в квадратных миллиметрах «мм 2 ».
A N = (π ÷ 4) × D N 2
A N = 12,668 × -3 = 12,668 × –3 9066 -3 Где: Площадь поперечного сечения провода в квадратных дюймов «в 2 «. А n = (π ÷ 4) × D N 2 A N = 19635 × 10 -6 × 92 . Площадь поперечного сечения провода в тыс.смил «круговых килограммов». A N = 1000 × D N 2 = 0,025 × 92 (36-N) ÷ 19.5 Примечание: kcmil также известен как MCM «тысячи круговых мил», т.е. 1kcmil = 1MCM = 0,5067 мм 2 . Кроме того, MCM и kcmil используются для проводов большого диаметра в AWG. Resistance per 1000 feet at 20°C or 68°F: R n = 0. Где; Resistance per 1000 Meters at 20°C or 68°F: R n = 10 9 × ρ ÷ A n Where Related Posts: Полученные из таблицы калибров проводов и основанные на размерах AWG, на следующем рисунке показаны наиболее часто используемые калибры проводов для различных применений. Щелкните изображение, чтобы увеличить его. В следующей таблице AWG показаны различные датчики AWG и связанные с ними значения силы тока и применения проводов. Вы можете использовать приведенную выше таблицу в качестве справочного листа следующим образом: Щелкните изображение, чтобы увеличить его. Нажмите на картинку, чтобы увеличить Похожие сообщения: NEC (Национальный электротехнический кодекс), таблица 310.15(B)(16) (ранее таблица 310.16) ) – 310.60 – СТАТЬЯ 310 – Проводники для общей электропроводки и допустимая сила тока проводников и размеры проводов на основе AWG (американский калибр проводов). THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 4 9066 4 4 4 46464646464646464646464646496.0005 92 (36-n)÷19,5 = Площадь поперечного сечения провода калибра «n» в квадратных дюймах «в 2 ».
3048 × 10 9 × ρ ÷ (25.4 2 x A n )
Размеры проводов, номинальные токи и таблицы размеров выключателей на основе AWG Калибр проволоки Номинальная мощность Применение проволоки 4/0 (0000) 260 А Самый большой размер провода, который можно найти в жилых электроустановках 3/0 (000) 200 А Сервисный вход и питающий кабель 1/0 (0) 150 А Служебный вход и питающий кабель 2 Манометр 95 А Большие элементы водонагревателя 4 Манометр 70 А Электрические печи, большие электронагреватели 6 Манометр 55 А Печи, варочные панели и электрические плиты 10 Манометр 30 А Электрические сушилки для белья, оконные кондиционеры 240В, электрические водонагреватели 12 Манометр 20 А Кухня, ванная и наружные розетки (розетки) – кондиционеры 120 В 14 Манометр 15 А Светильники, лампы, розетки, осветительные цепи 16 калибр 13 А Удлинители (легкие) Калибр 18 10 А Низковольтное освещение и шнуры для ламп Таблица размеров проводов NEC 310.15(B)(16) (ранее таблица 310.16) и таблица на основе AWG
310.60 СТАТЬЯ 310 — ПРОВОДНИКИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Таблица 310.15(B)(16) (ранее Таблица 310.16) Допустимая сила тока изолированных проводников с номинальным напряжением до 2000 В включительно, от 60°C до 90°C (от 140°F до 194°F), не более трех токов — Несущие проводники в кабелепроводе, кабеле или земле (непосредственно закопанные), при температуре окружающей среды 30°C (86°F)* Размер AWG или kcmil Номинальная температура проводника [см. Таблицу 310.104(A)].
Размер AWG или kcmil 60°C (140°F) 75°С (167°F) 90°С (194°F) 60°С (140°F) 75°С (167°F) 90°С (194°F) Типы TW, UF Типы RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW Типы TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, Типы TW, UF Типы RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Типы TBS, SA, SIS, THHN, THHW, МЕДЬ АЛЮМИНИЙ ИЛИ АЛЮМИНИЙ, ПОКРЫТЫЙ МЕДЬЮ 18** — — 14 — — — — 16** — — 18 — — — — 14** 15 20 25 — — — — 12** 20 25 30 15 20 25 12** 10** 30 35 40 25 30 35 10** 8 40 50 55 35 40 45 8 6 55 65 75 40 50 55 6 4 70 85 95 55 65 75 4 3 85 100 115 65 75 85 3 2 95 115 130 75 90 100 2 1 110 130 145 85 100 115 1 1/0 125 150 170 100 120 135 1/0 2/0 145 175 195 115 135 150 2/0 3/0 165 200 225 130 155 175 3/0 4/0 195 230 260 150 180 205 4/0 250 215 255 290 170 205 230 250 300 240 285 320 195 230 260 300 350 260 310 350 210 250 280 350 400 280 335 380 225 270 305 400 500 320 380 430 260 310 350 500 600 350 420 475 285 340 385 600 700 385 460 520 315 375 425 700 750 400 475 535 320 385 435 750 800 410 490 555 330 395 445 800 900 435 520 585 355 425 480 900 1000 455 545 615 375 445 500 1000 1250 495 590 665 405 485 545 1250 1500 525 625 705 435 520 585 1500 1750 545 650 735 455 545 615 1750 2000 555 665 750 470 560 630 2000