Вес кабеля

Стили

Сечение кабеля

Сечение кабеля — это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки — то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.

Величины сечения во всех странах стандартизированы, причем стандарты бывшего СНГ и Европы в этой части полностью совпадают. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.

Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузок с помощью специальных таблиц, называемых «Допустимые токовые нагрузки на кабель.» Если нет никакого желания разбираться в этих таблицах — то Вам вполне достаточно знать, что на розетки желательно брать медный кабель сечением 1,5-2,5 мм², а на освещение — 1,0-1,5мм².

Для ввода одной фазы в рядовую 2-3 комнатную квартиру вполне хватит 6,0мм². Все равно на Ваших 40-80 м² большего оборудования не поместиться, даже с учетом электроплиты.

Многие электрики для «прикидки» нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² — 40А и т.д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².

Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении.

При прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах) возможные токовые нагрузки на кабель должны быть меньше, чем при прокладке открыто. Это связано с тем, что кабель в процессе эксплуатации нагревается, а теплоотдача в стене или в земле значительно ниже, чем на открытом пространстве.

Когда нагрузка называется в кВт — то речь идет о совокупной нагрузке. Т.е. для однофазного потребителя нагрузка будет указана по одной фазе, а для трехфазного — совокупно по всем трем. Когда величина нагрузки названа в амперах (А) — речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).

Таблица нагрузок по сечению кабеля:

Сечение кабеля, мм² Проложенные открыто Проложенные в трубе
медь алюминий медь алюминий
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
220В 380В 220В 380В 220В 380В 220В 380В
0.5 11 2.4
0.75 15 3.3
1 17 3.7 6.4 14 3 5.3
1.5 23 5 8.7 15 3.3 5.7
2.5 30 6.6 11 24 5.2 9.1 21 4.6 7.9 16 3.5 6
4 41 9 15 32 7 12 27 5.9 10 21 4.6 7.9
6 50 11 19 39 8.5 14 34 7.4 12 26 5.7 9.8
10 80 17 30 60 13 22 50 11 19 38 8.3 14
16 100 22 38 75 16 28 80 17 30 55 12 20
25 140 30 53 105 23 39 100 22 38 65 14 24
35 170 37 64 130 28 49 135 29 51 75 16 28

Для самостоятельного расчета необходимого сечение кабеля, например, для ввода в дом, можно воспользоваться кабельным калькулятором или выбрать необходимое сечение по таблице.

Настоящая таблица касается кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции. Это такие широко распространенные марки как: ПВС, ВВП, ВПП, ППВ, АППВ, ВВГ. АВВГ и ряд других. На кабели в бумажной изоляции есть своя таблица, на не изолированные провода и шины — своя.

При расчетах сечения кабеля специалист должен также учитывать методы прокладки кабеля: в лотках, пучками и т.п.

  • Кроме того, величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректированы следующими снижающими коэффициентами:
  • поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
  • поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
  • поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
  • поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.

ФИЛИАЛ «Инфострой»

Как выбрать сечения проводника

Существует ещё несколько критериев, которым должно соответствовать сечение используемых проводов:

  1. Длина кабеля. Чем больше провод по длине, тем большие в нём наблюдаются потери тока. Это происходит опять-таки в результате увеличения сопротивления, нарастающего по мере увеличения длины проводника. Особенно это ощущается при использовании алюминиевой проводки. При применении медных проводов для организации электропроводки в квартире, длина, как правило, не учитывается — стандартного запаса в 20–30% (при скрытой проводке) с лихвой достаточно, чтобы компенсировать возможные увеличения сопротивления, связанные с длиной провода.
  2. Тип используемых проводов. В бытовом электроснабжении используются 2 типа проводников — на основе меди или алюминия. Медные провода качественнее и обладают меньшим сопротивлением, но зато алюминиевые дешевле. При полном соответствии нормам, алюминиевая проводка справляется со своими задачами не хуже медной, так что необходимо тщательно взвесить свой выбор перед покупкой провода.
  3. Конфигурация электрощита. Если все провода, питающие потребителей, подключены к одному автомату, то именно он и будет являться слабым местом в системе. Сильная нагрузка приведёт к нагреву клеммных колодок, а несоблюдение номинала к его постоянному срабатыванию. Рекомендуется разделять электропроводку на несколько «лучей» с установкой отдельного автомата.

Для того, чтобы определить точные данные для выбора сечения кабелей электрической проводки, необходимо учитывать любые, даже самые незначительные параметры, такие как:

  1. Вид и тип изоляции электрической проводки;
  2. Длина участков;
  3. Способы и варианты прокладки;
  4. Особенности температурного режима;
  5. Уровень и процент влажности;
  6. Максимально возможная величина перегрева;
  7. Разница в мощностях всех приемников тока, относящихся к одной и той же группе. Все эти и многие другие показатели позволяют значительно увеличить эффективность и пользу от использования энергии в любых масштабах. Кроме того, правильные расчеты помогут избежать случаев перегревания или быстрого истирания изоляционного слоя.

Для того, чтобы правильно определить оптимальное кабельное сечение для любых человеческих бытовых нужд, необходимо во всех общих случаях использовать стандартизированные следующие правила:

  • для всех розеток, которые будут монтироваться в квартире, необходимо использовать провода с соответствующим сечением в 3,5 мм²;
  • для всех элементов точечного освещения необходимо использовать кабеля электрической проводки с сечением в 1,5 мм²;
  • что же касается приборов повышенной мощности, то для них следует использовать кабеля с сечением в 4-6 мм².

Если в процессе монтажа или расчетов возникают некоторые сомнения, лучше не действовать вслепую. Идеальным вариантом будет обратиться к соответствующей таблице расчетов и стандартов.

Сечение жил, проводящих ток (мм) Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток (А) Мощность (кВТ) Ток (А) Мощность (кВТ)
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33
16 80 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 265 57,2 220 145,2
120 300 66 260 171,6

Таблица сечения алюминиевого кабеля

Сечение жил, проводящих ток (мм) Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток (А) Мощность (кВТ) Ток (А) Мощность (кВТ)
2,5 22 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44 170 112,2
120 230 50,6 200 132

От верно подобранного сечения кабеля напрямую зависит безопасность объекта — поэтому необходимо подойти к процедуре выбора со всей ответственностью. Рекомендуется также проконсультироваться со специалистами перед приобретением проводов — опытный электрик подскажет наиболее оптимальный вариант.

Экономия при покупке часто выходит боком — нередко владельцы квартир или домов приобретают алюминиевый кабель взамен медного, не учитывая тот факт, что его сечение должно быть больше. В итоге смонтированная электропроводка сильно греется, и в течение достаточно малого времени требуется полная замена проводов, что не слабо ударит по кошельку собственника жилья. К тому же, это ещё и чрезвычайно опасно – многие любители сэкономить остались в итоге без крыши над головой.

Если возникли сомнения в собственных силах, рекомендуется обратиться к специалисту — только в этом случае можно гарантировать безопасность для жильцов и продолжительность работы новой электропроводки.

Расчет сечения кабелей и проводов

Расчеты сечения проводов начинаются с закона Ома, в котором произведение силы тока и напряжения будет равно мощности. Величина бытового напряжения сети является постоянной и составляет 220 вольт. Остальные параметры присутствуют в таблицах, предназначенных для определения сечения проводов. Расчеты выполняются только для силовых линий, которые подводятся к розеткам.

Для проводов освещения используется стандартное сечение, площадью 1,5 мм2. Если в помещении не планируется устанавливать мощные осветительные приборы от 3,3 кВт и выше, то площадь сечения кабеля можно не увеличивать. С розетками совершенно иная ситуация, поскольку к одной линии могут подключаться электроприборы с различной мощностью. Поэтому все силовые линии, подведенные к розеткам, рекомендуется разбить на несколько групп. В тех случаях, когда такая разбивка технически невозможна, следует использовать кабель с медными жилами, сечение которого составляет от 4 до 6 мм2.

Жилы проводов обязательно должны быть из меди в соответствии с требованиями ПУЭ, поскольку допустимый ток для алюминиевых проводов не позволяет использовать их в жилых помещениях. В настоящее время алюминиевыми проводами прокладываются наружные воздушные линии, а также имеются действующие сети из алюминия в домах старой постройки.

Кроме нагрузки и силы тока, в расчетах сечения проводников учитывается значение допустимой и рабочей плотности тока. Для того чтобы правильно рассчитать эти параметры, необходимо использовать данные, полученные практическим путем. Речь идет о силе тока в пределах от 6 до 10А, который приходится на 1 мм2 медного провода. Это означает, что через медный кабель, сечением 1 мм2 к потребителю свободно проходит ток 6-10А, не вызывая при этом перегрева и разрушения изоляции. Токовый интервал объясняется следующим образом: минимальное значение 6А представляют собой нормальную рабочую плотность тока. В этих условиях работа проводника осуществляется устойчиво и безопасно без ограничений по времени.

Сила тока в 10А может протекать по проводнику сечением 1 мм2 лишь в течение короткого времени, например, во время включения какого-либо прибора. Эта величина представляет собой максимально допустимый ток для медных проводов. То есть, сила тока в 12А при таком же сечении, приведет к существенному увеличению плотности тока, повышению температуры и разрушению изоляции. Такой же самый интервал для алюминиевых проводов составляет всего лишь 4-6А.

Расчет допустимой силы тока по нагреву жил

Если выбран проводник подходящего сечения, это исключит падение напряжения и перегревы линии. Таким образом, от сечения зависит то, насколько оптимальным и экономичным будет режим работы электрической сети. Казалось бы, можно просто взять и установить кабель огромного сечения. Но стоимость медных проводников пропорциональна их сечению, и разница при монтаже электропроводки уже в одной комнате может насчитывать несколько тысяч рублей

Поэтому важно уметь правильно рассчитывать сечение кабеля: с одной стороны, вы гарантируете безопасность эксплуатации сети, с другой стороны, не потратите лишних средств на приобретение чересчур «толстого» проводника

Для выбора сечения провода нужно учитывать два важных критерия — допустимые нагрев и потерю напряжения. Получив два значения площади сечения проводника при использовании разных формул, выбирайте большую величину, округлив ее до стандартной. Особенно чувствительны к потере напряжения воздушные линии электропередач

В то же время для подземных линий и кабеля, помещенного в гофрированные трубы, важно учитывать допустимый нагрев. Таким образом, сечением должно определяться в зависимости от разновидности проводки

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей

Iд — допустимая нагрузка на кабель (ток по нагреву). Эта величина соответствует току, в течение долгого времени протекающего по проводнику. В процессе этого появляется установленные, длительно допустимая температура (Tд). Расчетная сила тока (Iр) должна соответствовать допустимой (Iд), и для ее определения нужно воспользоваться формулой:

Iр=(1000*Pн*kз)/√(3*Uн*hд*cos j),

где:

  • Pн — номинальная мощность, кВт;
  • Kз — коэффициент загрузки (0,85-0,9);
  • Uн — номинальное напряжение оборудования;
  • hд — КПД оборудования;
  • cos j — коэффициент мощности оборудования (0,85-0,92).

Даже если брать во внимание одинаковые токовые величины, тепловая отдача будет разной в зависимости от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем эффективнее теплоотдача

Поправочные коэффициенты кабеля в зависимости от температуры окружающей среды

Температура отличается в зависимости от региона и времени года, поэтому в ПУЭ можно найти таблицы для конкретных значений. Если температура существенно отличается от расчетной, придется использовать коэффициенты поправки. Базовое значение температуры в помещении или снаружи составляет 25 градусов Цельсия. Если кабель прокладывается под землей, то температура изменяется на 15 градусов Цельсия. Однако именно под землей она остается постоянной.

Освещение

  • Щит управления освещением
  • Установка люстр и светильников
  • Монтаж систем освещения
  • Установка люминесцентных светильников
  • Установка потолочных светильников
  • Освещение лофт
  • Установка светильников Армстронг
  • Установка светильников Грильято
  • Управление светом с пульта
  • Установка точечных светильников и спотов
  • Установка трековых светильников
  • Освещение квартиры
  • Установка фонарных столбов
  • Уличное освещение
  • Освещение склада
  • Освещение парковки и автостоянки
  • Освещение дорог
  • Освещение улиц в СНТ
  • Уличное светодиодное освещение
  • Освещение подъездов многоквартирных домов
  • Утилизация ламп и светильников
  • Электрика и освещение под водой
  • Освещение 36 вольт
  • Освещение подвалов и чердаков
  • Фасадное освещение
  • Освещение уличной беседки
  • Архитектурное освещение
  • Световое оформление гирляндами
  • Подключение светодиодной ленты
  • Автономное и дежурное освещение
  • Управление освещением
  • Техническое обслуживание освещения
  • Ремонт систем освещения
  • Управление освещением из нескольких мест
  • Сенсорные выключатели света
  • Установка проходных выключателей
  • Установка импульсного реле
  • Подключение электродвигателей
  • Подключение магнитного пускателя
  • Подключение реле времени
  • Подключение реле температуры

Таблица веса: провод СИП-4

Наименование провода Наружный диаметр провода Шаг скрутки Вес, 1 км
Провод СИП-4 2х10 12,7 мм не более 317 мм 95,00 кг
Провод СИП-4 2х16 15,1 мм не более 377 мм 141,00 кг
Провод СИП-4 2х25 17,5 мм не более 437 мм 202,00 кг
Провод СИП-4 2х35 19,5 мм не более 487 мм 264,00 кг
Провод СИП-4 2х50 22,7 мм не более 567 мм 364,00 кг
Провод СИП-4 2х70 26,2 мм не более 655 мм 492,00 кг
Провод СИП-4 2х95 30,6 мм не более 765 мм 667,00 кг
Провод СИП-4 2х120 33,8 мм не более 845 мм 821,00 кг
Провод СИП-4 3х10 13,6 мм не более 340 мм 143,00 кг
Провод СИП-4 3х16 16,2 мм не более 405 мм 212,00 кг
Провод СИП-4 3х25 18,8 мм не более 470 мм 302,00 кг
Провод СИП-4 3х35 21,0 мм не более 470 мм 395,00 кг
Провод СИП-4 3х50 24,4 мм не более 609 мм 547,00 кг
Провод СИП-4 3х70 28,2 мм не более 705 мм 737,00 кг
Провод СИП-4 3х95 32,9 мм не более 822 мм 1000,00 кг
Провод СИП-4 3х120 36,3 мм не более 908 мм 1232,00 кг
Провод СИП-4 4х10 15,3 мм не более 381 мм 190,00 кг
Провод СИП-4 4х16 18,2 мм не более 454 мм 282,00 кг
Провод СИП-4 4х25 21,1 мм не более 527 мм 403,00 кг
Провод СИП-4 4х35 23,5 мм не более 587 мм 527,00 кг
Провод СИП-4 4х50 27,3 мм не более 683 мм 729,00 кг
Провод СИП-4 4х70 31,6 мм не более 790 мм 983,00 кг
Провод СИП-4 4х95 36,9 мм не более 921 мм 1334,00 кг
Провод СИП-4 4х120 40,7 мм не более 1018 мм 1643,00 кг

Наименование провода
Вес, кг/км
Провод ШВП 2х0,2
10 кг
Провод ШВП 2х0,35
18 кг
Провод ШВП 2х0,5
23 кг
Провод ШВП 2х0,75
30 кг
Провод ШВП 2х1,0
38 кг
Провод ШВП 2х1,5
45 кг

Наименование кабеля
Наружный диаметр
Вес, 1 км
Кабель АВВГ 2х2.5
8,1 мм
61,00 кг
Кабель АВВГ 2х4
9,5 мм
97,00 кг
Кабель АВВГ 2х6
10,6 мм
106,00 кг
Кабель АВВГ 2х10
12,9 мм
155,00 кг
Кабель АВВГ 2х16
15,1 мм
217,00 кг
Кабель АВВГ 3х2.5
9,0 мм
86,00 кг
Кабель АВВГ 3х4
10,1 мм
108,00 кг
Кабель АВВГ 3х6
11,1 мм
135,00 кг
Кабель АВВГ 3х10
13,7 мм
201,00 кг
Кабель АВВГ 3х16
18,8 мм
292,50 кг
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5
10,9 мм
126,00 кг
Кабель АВВГ 3х6+1х4
12,1 мм
159,00 кг
Кабель АВВГ 3х10+1х6
14,5 мм
230,00 кг
Кабель АВВГ 3х16+1х10
17,3 мм
324,00 кг
Кабель АВВГ 3х25+1х16
21,4 мм
492,00 кг
Кабель АВВГ 3х35+1х16
24,1 мм
657,00 кг
Кабель АВВГ 3х50+1х25
27,2 мм
884,00 кг
Кабель АВВГ 3х70+1х35
30,9 мм
1098,00 кг
Кабель АВВГ 3х95+1х50
35,4 мм
1474,00 кг
Кабель АВВГ 3х120+1х70
39,2 мм
1735,00 кг
Кабель АВВГ 3х150+1х70
45,5 мм
2271,00 кг
Кабель АВВГ 3х185+1х95
50,0 мм
2704,00 кг
Кабель АВВГ 3х240+1х120
54,6 мм
3430,00 кг
Кабель АВВГ 4х2.5
9,8 мм
103,00 кг
Кабель АВВГ 4х4
10,9 мм
132,00 кг
Кабель АВВГ 4х6
12,1 мм
166,00 кг
Кабель АВВГ 4х10
15,0 мм
251,00 кг
Кабель АВВГ 4х16
17,3 мм
345,00 кг
Кабель АВВГ 4х25
18,4 мм
536,00 кг
Кабель АВВГ 4х35
23,8 мм
671,00 кг
Кабель АВВГ 4х50
28,2 мм
942,00 кг
Кабель АВВГ 4х70
32,4 мм
1235,00 кг
Кабель АВВГ 4х95
36,6 мм
1615,00 кг
Кабель АВВГ 4х120
39,00 мм
1858,00 кг
Кабель АВВГ 4х150
47,1 мм
2463,00 кг
Кабель АВВГ 4х185
53,7 мм
3044,00 кг
Кабель АВВГ 4х240
60,6 мм
3914,00 кг

Таблица веса: провод ПВС

Наименование провода Наружный диаметр провода Вес, 1 км
Провод ПВС 2х0.5 5,2 мм 37,80 кг
Провод ПВС 2х0.75 5,8 мм 48,70 кг
Провод ПВС 2х1 6,2 мм 57,80 кг
Провод ПВС 2х1.5 7,2 мм 79,30 кг
Провод ПВС 2х2.5 8,8 мм 122,50 кг
Провод ПВС 2х4 10,4 мм 176,40 кг
Провод ПВС 2х6 11,9 мм 246,00 кг
Провод ПВС 3х0.5 5,7 мм 46,80 кг
Провод ПВС 3х0.75 6,1 мм 57,40 кг
Провод ПВС 3х1 6,5 мм 69,00 кг
Провод ПВС 3х1.5 7,6 мм 95,20 кг
Провод ПВС 3х2.5 9,3 мм 147,90 кг
Провод ПВС 3х4 10,8 мм 209,20 кг
Провод ПВС 3х6 12,8 мм 311,60 кг
Провод ПВС 4х0.5 5,2 мм 37,80 кг
Провод ПВС 4х0.75 5,8 мм 48,70 кг
Провод ПВС 4х1 6,5 мм 69,00 кг
Провод ПВС 4х1.5 7,6 мм 95,20 кг
Провод ПВС 4х2.5 9,3 мм 147,90 кг
Провод ПВС 4х4 10,8 мм 209,20 кг
Провод ПВС 4х6 12,8 мм 311,60 кг
Провод ПВС 5х0.5 5,7 мм 46,80 кг
Провод ПВС 5х0.75 6,1 мм 57,40 кг
Провод ПВС 5х1 6,5 мм 69,00 кг
Провод ПВС 5х1.5 7,6 мм 95,20 кг
Провод ПВС 5х2.5 9,3 мм 147,90 кг
Провод ПВС 5х4 10,8 мм 209,20 кг
Провод ПВС 5х6 12,8 мм 311,60 кг

Преимущества

Этот металл обладает малым весом. Это преимущество сильно сказывается в тех ситуациях, когда нужно использовать большое количество алюминиевого кабеля. Так, легкость этого металла делает алюминиевый кабель фаворитом при прокладке ЛЭП. Стоит отметить, что алюминий — это очень распространенный металл, и он стоит меньше меди. Собственно эти два фактора и стали причиной использования алюминиевой проводки при строительстве жилья в СССР.

Еще одной чертой, которую можно отнести к преимуществам, является стойкость к коррозии. Хотя здесь есть свои нюансы. Дело в том, что поверхность алюминия при контакте с воздухом сразу (практически мгновенно) окисляется. Сверху образуется пленка, которая в дальнейшем защищает всю остальную часть проволоки от окисления. Минус заключается в плохой способности пленки проводить ток. В результате в местах соединения кабелей возникают проблемы в прохождении тока.

Расчет сечения кабеля по мощности

После произведения подсчета мощности для отдельного помещения или группы потребителей, следует провести вычисление силы тока в бытовой сети с напряжением 220 В. Для этого существует формула:

I = (P1 + P2 + … + Pn) / U220, где: I – искомая сила тока; P1 … Pn – мощность каждого потребителя по списку – от первого до n-ого; U220 – напряжение в сети, в нашем случае это 220 В.

Формула расчета для трехфазной сети с напряжением 380 В выглядит так:

I = (P1 + P2 + …. + Pn) / √3 / U380 где: U380 – напряжение в трехфазной сети, равное 380 В.

Сила тока I, полученная в расчетах измеряется в Амперах, обозначается А.

Таблицы составляются согласно показателю пропускной способности металла в проводнике. Для меди это значение равно 10 А на 1 мм, для алюминия – 8 А на 1 мм.

Определить сечение согласно пропускной способности следует по такой формуле:

S = I / Z, где: Z – пропускная способность кабеля.

Таблица соотношения величины тока и минимального сечения кабеля

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Сила тока в проводниках, положенных в одной трубе, А

Сила тока в кабеле, положенном открытым способом, А
один 3-жильный один 2-жильный четыре 1-жильных три 1-жильных два 1-жильных
0,5 11
0,75 15
1 14 15 14 15 16 17
1,2 14,5 16 15 16 18 20
1,5 15 18 16 17 19 23
2 19 23 20 22 24 26
2,5 21 25 25 25 27 30
3 24 28 26 28 32 34
4 27 32 30 35 38 41
5 31 37 34 39 42 46
6 34 40 40 42 46 50
8 43 48 46 51 54 62
10 50 55 50 60 70 80
16 70 80 75 80 85 100
25 85 100 90 100 115 140
35 100 125 115 125 135 170
50 135 160 150 170 185 215
70 175 195 185 210 225 270
95 215 245 225 255 275 330
120 250 295 260 290 315 385
150 330 360 440
185 510
240 605
300 695
400 830

Таблица мощности, тока и сечения медных проводов

Согласно ПЭУ, допускается расчет сечения проводника в зависимости мощности потребителей. Для медного сердечника кабеля приведены в таблице вычисления для сети с напряжением 380 В и 220 В.

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Медные сердцевины кабелей

Напряжение сети 380 В Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт Сила тока, А Мощность, Вт Сила тока, А
1,5 10,5 16 4,1 19
2,5 16,5 25 5,9 27
4 19,8 30 8,3 38
6 26,4 40 10,1 46
10 33 50 15,4 70
16 49,5 75 18,7 80
25 59,4 90 25,3 115
35 75,9 115 29,7 135
50 95,7 145 38,5 175
70 118,8 180 47,3 215
95 145,2 220 57,2 265
120 171,6 260 66 300

Согласно данному документу, в жилых зданиях рекомендуется прокладывать кабеля с медными жилами. Для обеспечения питания инженерного оборудования некоторых типов допускается посредством алюминиевой проводки с минимальным сечением не менее 2,5 кв. мм.

Таблица мощности, тока и сечения алюминиевых проводов

Согласно данным таблицы, для определения сечения алюминиевой сердцевины проводки следует учитывать такие поправочные коэффициенты: согласно расположению (в земле, скрыто, открыто), по температурному режиму, в зависимости от влажности и т.п. В приведенной ниже таблицы расчеты верны для проводов с резиновой или пластмассовой изоляцией марок АППВ, ВВГ, АВВГ, ВПП, ППВ, ПВС, ВВП и др. Кабели с бумажным экранированием или без изоляции должны рассчитываться по соответствующим их типу таблицам.

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Медные сердцевины кабелей

Напряжение сети 380 В Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт Сила тока, А Мощность, Вт Сила тока, А
2,5 12,5 19 4,4 22
4 15,1 23 6,1 28
6 19,8 30 7,9 36
10 25,7 39 11 50
16 36,3 55 13,2 60
25 46,2 70 18,7 85
35 56,1 85 22 100
50 72,6 110 29,7 135
70 92,4 140 36,3 165
95 112,2 170 44 200
120 132 200 50,6 230

Измерение сечения проводников по диаметру

Существует несколько способов, как определить сечение кабеля или провода. Разница при определении площади сечения проводов и кабелей будет заключаться в том, что в кабельной продукции требуется производить замеры каждой жилы в отдельности и суммировать показатели.

Для информации. Измеряя рассматриваемый параметр контрольно-измерительными приборами, необходимо изначально произвести замеры диаметров токопроводящих элементов, желательно сняв изоляционный слой.

Приборы и процесс измерения

Приборами для замеров могут выступать штангенциркуль или микрометр. Используют обычно механические приспособления, но могут применяться и электронные аналоги с цифровым экраном.

Внешний вид механического микрометра

В основном, замеряют диаметр проводов и кабелей посредством штангенциркуля, так как он найдется в почти каждом домашнем хозяйстве. Им также можно замерять диаметр проводов в работающей сети, например, розетке или щитовом устройстве.

Замер диаметра механическим штангенциркулем

Определение сечения провода по диаметру совершается по следующей формуле:

S = (3,14/4)*D2, где D – диаметр провода.

Если кабель в своем составе имеет больше одной жилы, то необходимо произвести замеры диаметра и расчет сечения по вышеприведенной формуле для каждой из них, после объединить полученный результат, воспользовавшись формулой:

Sобщ= S1 + S2 +…+Sn, где:

  • Sобщ – общая площадь поперечного сечения;
  • S1, S2, …, Sn – поперечные сечения каждой жилы.

На заметку. Для точности полученного результата рекомендуется производить измерения не менее трех раз, поворачивая проводник в разные стороны. Результатом будет являться средний показатель.

Определение диаметра жилки цифровым штангенциркулем

При отсутствии штангенциркуля или микрометра диаметр проводника можно определить посредством обычной линейки. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

  1. Очистить изоляционный слой жилы;
  2. Накрутить плотно друг другу витки вокруг карандаша (их должно быть не менее 15-17 шт.);
  3. Произвести замер длины намотки;
  4. Разделить полученную величину на количество витков.

Важно! Если витки не будут уложены на карандаш равномерно с зазорами, то точность полученных результатов измерения сечения кабеля по диаметру будет под сомнением. Для повышения точности замеров рекомендуется производить замеры с разных сторон

Толстые жилы навить на простой карандаш будет сложно, поэтому лучше прибегнуть к штангенциркулю.

После измерения диаметра площадь сечения провода рассчитывается по вышеописанной формуле или определяется по специальной таблице, где каждому диаметру соответствует величина площади сечения.

Измерение диметра проводникового изделия посредством линейки

Диаметр провода, имеющего в своем составе сверхтонкие жилы, лучше замерять микрометром, так как штангенциркуль может с легкостью проломить ее.

Определить сечение кабеля по диаметру проще всего посредством таблицы, которая приведена ниже.

Таблица соответствия диаметра провода сечению провода

Диаметр проводникового элемента, мм Площадь сечения проводникового элемента, мм2
0,8 0,5
0,9 0,63
1 0,75
1,1 0,95
1,2 1,13
1,3 1,33
1,4 1,53
1,5 1,77
1,6 2
1,8 2,54
2 3,14
2,2 3,8
2,3 4,15
2,5 4,91
2,6 5,31
2,8 6,15
3 7,06
3,2 7,99
3,4 9,02
3,6 10,11
4 12,48
4,5 15,79

Как сделать простые прямоугольные конверты из крафт-бумаги

Еще один вариант несложных в исполнении конвертов. Удобен для создания изделий больших размеров. Изюминку и налет винтажности данным конвертам придает крафт-бумага.

Потребуются:

  • прямоугольный лист крафт-бумаги. Можно заменить другой бумагой;
  • ножницы;
  • линейка;
  • качественный клей.

Как изготовить большой конверт из бумаги:

Нижний край расположенного вертикально листа крафт-бумаги загибается наверх, не доходя несколько сантиметров до верхнего края. Прорабатывается сгиб.

Деталь разворачивается, линия сгиба делит лист на два прямоугольника.

  • Боковые края меньшей из полученных фигур укорачиваются на сантиметр.
  • Лежащие у линии сгиба уголки большего прямоугольника срезаются.

Деталь складывается по линии сгиба, после чего оформляется закрывающий клапан: боковые края будущего клапана укорачиваются на сантиметр, симметрично обрезаются углы.

Оформляются боковые клапаны: они загибаются кверху, обрезаются оставшиеся уголки.

Заготовка раскрывается, боковые клапаны аккуратно смазываются клеем и деталь снова складывается по линии сгиба.

Загибается закрывающий клапан. Линия сгиба может как совпадать с верхней стороной бумажного «кармашка», так и быть миллиметров на 5 выше нее. Конверт готов.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector