3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица мощности кабеля по сечению для разных классов напряжения и способов прокладки

Таблица мощности кабеля по сечению для разных классов напряжения и способов прокладки

Сечение жил электрических проводов и кабелей, используемых для подключения освещения и бытовых приборов, силовых установок и различного оборудования, зависит от величины электрической мощности этих потребителей и, соответственно, электрического тока, протекающего по ним. Величина максимально допустимого тока, протекающего по токоведущей жиле для разных марок проводов и кабелей, в соответствии с их сечением и способом прокладки, регламентирована «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) главой 1.3 «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны». О том, как выбрать кабель для домашней электропроводки, а также таблица мощности кабеля по сечению, которая пригодится для многих работ, об этом расскажем в сегодняшней публикации HomeMyHome.ru

Таблица мощности кабеля по сечению

ПУЭ – основной документ, регламентирующий все сферы работ в электроустановках различного назначения

Как выбрать сечение кабеля по нагрузкам из таблицы

Для того чтобы определить допустимое сечение кабеля, необходимо знать мощность нагрузки, подключаемой с его использованием. Для этого можно воспользоваться двумя способами:

  • собрать информацию о подключаемых устройствах, используя паспорта этих изделий или технические характеристики, размещённые в сети Интернет;
  • воспользоваться усреднёнными значениями для каждой категории бытовых приборов.

Усреднённые значения различных бытовых приборов приведены в следующей таблице.

Наименование устройстваЭлектрическая мощность, кВт
Посудомоечная машина1,8
Электрический чайник1,2
Духовой шкаф2,3
Фен1,3
Микроволновая печь1,5
Утюг1,1
Кондиционер4
Стиральная машина0,5
Телевизор0,3
Холодильник0,2
Спутниковое ТВ0,15
Компьютер0,12
Принтер0,05
Монитор0,15
Ручной электрический инструмент1,2

В данной таблице приведены не все виды бытовых приборов и инструмента, т.к. номенклатура их достаточно велика, поэтому при необходимости найти требуемые значения следует обратиться к сети Интернет, где с помощью «поисковика» найти величину мощности искомого объекта нагрузки.

Сечение токоведущей жилы провода и кабеля определяет его диаметр

Сечение токоведущей жилы провода и кабеля определяет его диаметр

Зная значения мощности электрической нагрузки, можно рассчитать значение тока, который будет протекать по проводникам во время их использования. Для этого следует воспользоваться формулой:

I = P / U, где

  • P – мощность подключаемых бытовых приборов и электрического освещения;
  • U – напряжение электрической сети;
  • I – ток, протекающий по токоведущим жилам при включении приборов заданной мощности.

Вычислив силу тока, протекающего по проводнику при подключении максимально возможной нагрузки на заданном участке электрической цепи, можно определить его сечение.

Диаметр токоведущей жилы можно измерить с помощью микрометра

Диаметр токоведущей жилы можно измерить с помощью микрометра

Выбор сечения медного или алюминиевого провода по мощности и силе тока

Как видно из формулы (по которой определялся электрический ток), при подключении определённой мощности, значение тока напрямую зависит от напряжения электрической сети, на котором работают подключаемые устройства. В связи с этим значения максимально допустимого тока на разных классах напряжения приводятся в технической литературе раздельно также, как и для разных марок токоведущих жил, а именно:

    1. Для алюминиевых проводников.
      1. Для медных проводников.
      1. Для проводников, используемых на низких классах напряжения (12/24 В).

      Выбор сечения кабеля по ПУЭ

      Как уже было написано выше, в преамбуле к настоящей статье, соответствие сечения кабеля (провода) и прочих электрических величин (ток и мощность, длина и способ прокладки) регламентированы «Правилами устройства электроустановок». В соответствии с этим техническим документом, значения допустимых токов, кроме выше рассматриваемых показателей, классифицируются ещё и по способу их прокладки, а также типу изоляции, используемой при изготовлении проводов и кабелей, а именно:

      1. Для проводов и кабелей с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами.
      2. Для проводов и кабелей с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами.
      3. Для проводов и кабелей с резиновой изоляцией с медными жилами и защитной оболочкой.
      4. Для проводов и кабелей с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами и защитной оболочкой.

      Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности

      Чем объясняется отличие в выборе сечения кабеля для скрытой и открытой проводки

      Во время протекания электрического тока по токоведущим жилам они нагреваются, вследствие чего происходит выделение тепла с их поверхности, и в итоге изменяются диэлектрические свойства изоляции, используемой при изготовлении проводов и кабелей. При открытой проводке охлаждение происходит более интенсивно, поэтому и значения максимально допустимых токов для данного способа прокладки выше, а при скрытой – охлаждение менее эффективно, и, соответственно, величина сечения жилы меньше.

      Марки проводов для разных видов электрической проводки

      Марки проводов для разных видов электрической проводки

      Что делать, если нужно срочно проложить проводку, но нужного сечения кабеля нет

      В настоящее время в продаже можно найти электрические провода и кабели различных марок и в широком ассортименте сечений, тем не менее, при монтаже электропроводки могут возникнуть ситуации, когда кабель нужного сечения закончился, и нет возможности его оперативно приобрести. В этом случае подобную проблему можно решить двумя путями:

      • изменить схему электроснабжения, тем самым перераспределить нагрузки в магистральных и групповых электрических цепях;
      • использовать провода и кабели меньшего сечения, но включить их параллельно, прокладывая на участке монтируемой цепи в несколько линий (две, три и т.д.).

      Электрические провода и кабели различаются по типу изоляции и токоведущей жилы, что определяет возможность их использования для разных типов электропроводок

      Электрические провода и кабели различаются по типу изоляции и токоведущей жилы, что определяет возможность их использования для разных типов электропроводок

      Как выбрать марку кабеля для домашней проводки

      При выборе марки кабеля для выполнения электромонтажных работ основным документом, на основании которого можно сделать правильный выбор, являются «Правила устройства электроустановок», раздел 2 «Канализация электроэнергии».

      Общими критериями выбора кабеля для домашней электропроводки будут такие показатели:

      1. Способ прокладки – скрытая или открытая.
      2. Материал строительных конструкций, по которым будет осуществляться прокладка,− горючий или не горючий.
      3. Класс помещения по агрессивности среды – влажные, пожароопасные, взрывоопасные.
      4. Способ крепления к строительным конструкциям – скобки и лоток, трос и кабель-канал, а также прочие варианты.
      5. Сечение токоведущей жилы.
      6. Надёжность производителя.
      7. Стоимость.

      Провода и кабели, рекомендованные для домашней электропроводки

      Провода и кабели, рекомендованные для домашней электропроводки

      Способ прокладки по строительным конструкциям, их типам и марка кабеля (провода) регламентированы ПУЭ, как и требования к электропроводкам в помещениях различного типа, а вот о способе крепления проводов и кабелей нет жёстких требований. По этому показателю каждый пользователь решает для себя сам, какой провод ему лучше использовать, потому как жёсткие марки (однопроволочные) легче подключать к электроустановочным изделиям и выполнять соединение в распределительных коробках, а гибкие (многопроволочные) – легче монтировать. Надёжность кабельной продукции напрямую связана с брендом производителя и, соответственно, отражается на её стоимости – чем известнее компания, тем дороже стоит предлагаемое к реализации изделие.

      Кабельную продукцию можно купить у крупных компаний, специализирующихся на электротехнической продукции, или в хозяйственных магазинах шаговой доступности

      Кабельную продукцию можно купить у крупных компаний, специализирующихся на электротехнической продукции, или в хозяйственных магазинах шаговой доступности

      Пользуясь выше приведёнными критериями выбора, а также руководствуясь требованиями ПУЭ, каждый пользователь может самостоятельно выбрать марку кабеля или провода, допустимую к использованию для конкретного объекта – квартиры, дачи или загородного дома.

      Видео: как выбрать кабель для домашней электропроводки и не ошибиться

      Выбор сечения кабеля

      Сечение проводов и кабелей напряжением до 1000 в по условию нагревания определяются в соответствии с главой 1.3 «Правил устройства электроустановок» в зависимости от расчетного значения допустимой длительной токовой нагрузки при нормальных условиях прокладки , определяемого как большая величина из двух соотношений:

      1. По условию нагревания длительным расчетным током

      Iн.д — допустимый длительный ток кабеля, А

      Iдл — длительный расчетный ток, А

      Кп — коэффициент условий прокладки кабеля или провода (при нормальных условиях прокладки равен 1)

      2. По условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты

      Iн.д — допустимый длительный ток кабеля, А

      — кратность допустимого длительного тока для провода или кабеля по отношению к номинальному току или току срабатывания защитного аппарата

      — номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, А

      Кп — коэффициент условий прокладки кабеля или провода (при нормальных условиях прокладки равен 1)

      Значения Кз и определяются из табл. 1 в зависимости от характера сети, типа изоляции проводов и кабелей и условий их прокладки.

      Если допустимая длительный ток кабеля, найденный по (4-16) не совпадает с данными таблиц допустимых длительных токов, разрешается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не меньшего, чем это требуется при определении допустимой длительного тока кабеля по (4-15).

      Сечения проводов и кабелей для ответвления к двигателю с короткозамкнутым ротором во всех случаях выбираются в соответствии с (4-15), в которых длительный расчетный ток линии равен: для невзрывоопасных помещений — номинальному току двигателя, а для взрывоопасных-125% номинального тока двигателя напряжением до 1000в.

      При расчете сечения кабеля необходимо дополнительно рассчитать допустимые токовые нагрузки с учетом способов прокладки кабеля, температуры окружающей среды и пр. Информацию по данной теме можно посмотреть здесь.

      Во всех случаях должно быть обеспечено надежное отключение защитными аппаратами однофазного к. з., происшедшего в наиболее отдаленных точках сети. Это условие выполняется, если кратность тока однофазного КЗ в сетях с глухо заземленной нейтралью не менее 3 по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранителя и номинальному току расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику (см. табл.2).

      Для сетей, защищаемых только от токов КЗ, завышение токов плавких вставок предохранителей и уставок расцепителей автоматов по сравнению с величинами, регламентированными в табл. 1, допускается в необходимых случаях, например для надежной отстройки от токов самозапуска двигателей, при условии, что кратность тока к. з. имеет значение не менее 5 по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранителя и не менее 1,5 по отношению к току срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.

      Сечения проводов и кабелей линии напряжением выше 1000 в по условиям нагревания определяются по длительным расчетным токам согласно (4-15).

      Таблица 1 Минимальные кратности допустимых токовых нагрузок на провода и кабели по отношению к номинальным токам, токам трогания или токам уставки защитных аппаратов.

      Значение тока защитного аппарата Кратность допустимых длительных токов Кз
      Сети, для которых защита от перегрузки обязательнаСети, не требующие защиты от перегрузки
      Проводники с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляциейКабели с бумажной изоляцией
      Взрыво- и пожароопасные помещения, жилые, торговые помещения и т.п.Невзрыво- и непожароопасные производственные помещения промышленных предприятий
      Номинальный ток плавкого предохранителя1,251,01,00,33
      Ток уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель1,251,01,00,22
      Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки)1,01,01,01,0
      Ток трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой (при наличии на автоматическом выключателе отсечки кратность тока ее не ограничивается)1,01,00,80,66

      Таблица 2 Значения допустимой минимальной кратности тока КЗ по отношению к току коммутационного аппарата

      Примеры расчетов сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения

      Пример. Расчетная нагрузка Р трехфазной воздушной линии составляет 0,25 МВт, коэффициент мощности для нагрузок сети одинаков и равен . Произвести расчет линии 10 кВ (в населенной местности) на потерю напряжения с учетом индуктивности проводов. Материал провода — алюминий. Длина линии . Допустимая потеря напряжения (см. табл. 12-6).
      Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участков линии:

      Коэффициент (см. табл. 5-12).
      Среднее индуктивное сопротивление (см. табл. 5-13).
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент (см. табл. 5-9).
      Определяем сечение линии

      Принимаем ближайшее сечение, по условиям механической прочности для ВЛ 10 кВ, равным 35 мм2.
      Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.
      На основании методики и алгоритма расчетов составлена табл. 58 выбора сечений для воздушных линий, выполненных алюминиевыми или сталеалюминиевыми проводами в зависимости от длин участков линий и расчетной нагрузки, кВт.

      Таблица 58. Расчетное сечение трехфазных воздушных и кабельных линий напряжением 6 и 10 кВ при потере напряжения Δ U до 1,5%; cos φ = 0,7—1,0, мм кв.

      Примечание. 1. Расчетная потеря напряжения Δ U до 2,5% принята для кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 6 кВ.
      2. В числителе указано сечение при напряжении 10, в знаменателе — 6 кВ.

      КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ

      Сечение кабельной линии рассчитывают по заданной (допустимой) величине потери напряжения с учетом индуктивности линии.
      Пример. Расчетная нагрузка Р трехфазной кабельной линии составляет 0,4 МВт, коэффициент мощности для нагрузок сети одинаков и равен . Произвести расчет кабельной линии напряжением 10 кВ на потерю, напряжения с учетом индуктивных сопротивлений (кабель с алюминиевыми жилами). Длина линии . Допустимая потеря напряжения .
      Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участков линии:

      Коэффициент .
      Среднее индуктивное сопротивление .
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент .
      Определяем сечение линии

      Принимаем ближайшее сечение, по допустимым токовым нагрузкам, равным 16 мм 2 .
      Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.

      ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кВ

      Сечение проводов линии рассчитывают по заданной (допустимой) величине потери напряжения с учетом индуктивности линии.
      Пример. Расчетная нагрузка Р воздушной трехфазной линии составляет 0,63 МВт, коэффициент мощности для нагрузок сети одинаков и равен . Произвести расчет воздушной линии 6 кВ (в населенной местности) на потерю напряжения с учетом индуктивности проводов. Материал провода — алюминий. Длина линии . Допустимая потеря напряжения .
      Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участков линии:

      Коэффициент .
      Среднее индуктивное сопротивление .
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент .
      Минимальное сечение линии

      Принимаем ближайшее сечение, по условиям механической прочности для ВЛ 6 кВ, равным 35 мм 2 .
      Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.
      Для снижения потери напряжения до 1,5% (величина, принятая в расчетах) сечение провода принимается равным 95 мм 2

      КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кВ

      Рассчитаем сечение кабельной линии по заданной (допустимой) величине потери напряжения с учетом индуктивности линии.
      Пример. Расчетная нагрузка Р трехфазной кабельной линии составляет 1,0 МВт, коэффициент мощности для нагрузок сети одинаков и равен . Произвести расчет кабельной линии напряжением 6 кВ на потерю напряжения с учетом индуктивных сопротивлений. Кабель с алюминиевыми жилами. Длина линии . Допустимая потеря напряжения .
      Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участков линии:

      Коэффициент .
      Среднее индуктивное сопротивление .
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент .
      Сечение жил кабеля

      Принимаем ближайшее сечение, по условию допустимой токовой нагрузки, равным 35 мм 2 . Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.
      Для снижения потери напряжения до 2,5% (величина, принятая в расчетах) сечение жил кабельной линии принимается равным 95 мм 2

      ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

      Сечение провода воздушной линии определяют по заданной потере напряжения с учетом индуктивности линии.
      Пример. Расчетная активная нагрузка Р = 20 кВт, коэффициент мощности . Произвести расчет воздушной линии напряжением 0,4 кВ на потери напряжения с учетом индуктивности сопротивлений. Длина линии . Материал провода — алюминий. Принимаем допустимые отклонения напряжения — 2,5%.
      Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:

      Коэффициент .
      Среднее индуктивное сопротивление .
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент .
      Определяем сечение провода

      Принимаем ближайшее сечение, по условию механической прочности и допустимой токовой нагрузки, равным 70 мм 2 .
      Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.

      КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

      Сечение кабельной линии определяют по заданной потере напряжения с учетом индуктивности линии.
      Пример. Расчетная активная нагрузка Р трехфазной кабельной линии составляет 45 кВт, коэффициент мощности . Произвести расчет кабельной линии напряжением 0,4 кВ на потерю напряжения с учетом индуктивности сопротивлений. Длина линии . Кабель с алюминиевыми жилами. Принимаем допустимые отклонения напряжения — 2,5%.
      Определяем моменты полных и реактивных нагрузок участка линии:

      Коэффициент .
      Среднее индуктивное сопротивление .
      Определяем расчетную величину потери напряжения

      Коэффициент .
      Определяем сечение жил кабеля

      Принимаем ближайшее сечение (не ниже табличных данных) равным 185 мм 2 .
      Проверяем расчетную величину потери напряжения

      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.

      ЛИНИИ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

      Пример. Расчетная нагрузка магистрали, питающей осветительную сеть, Р = 30 кВт. Расчетное значение (располагаемая потеря напряжения, проц., от номинального напряжения приемников при коэффициенте загрузки, трансформатора мощностью 400 кВА и при ) равно 4,6%, что при напряжении трехфазной сети у ламп U = 380/220 В даст допустимое снижение напряжения — 2,5% от номинального напряжения U ламп. Принимаем расчетный предел отклонения напряжения у ламп рабочего освещения . Сеть трехфазная с нулем напряжением 380/220 В. Провода с алюминиевыми жилами, проложенными в трубе. Длина линии . Определить сечение проводов линии.
      Определяем момент нагрузки

      По табл. 12-9 находим коэффициент С=44.
      Определим сечение проводов трехфазной сети освещения с нулевым проводом

      Проверяя результат по табл. 12-11, находим сумму моментов нагрузки ( ) и при заданной потере напряжения находим (в табл. 12-11 ближайшее значение ).
      Проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет расчетное условие.
      Аналогично выполняют расчет для однофазной двухпроводной сети освещения и для трехпроводной сети (две фазы с нулевым проводом), при которых соответственно меняются коэффициенты С и α (при ответвлениях, см табл. 12-10).

      СМЕШАННЫЕ СИЛОВЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

      Пример. Расчетная мощность трехфазной сети напряжением 380 В выполнена кабелем с алюминиевыми жилами (силовая и осветительная сеть): . Помещение взрывоопасное — В-1б.
      Определяем сумму реактивных нагрузок

      Определяем нагрузку участка сети

      Сила тока в линии

      По условию допустимой токовой нагрузки принимаем сечение жилы равным 4 мм 2 .
      Потеря напряжения в линии .
      По таблице коэффициент потери напряжения k = 3,23.
      Полученный результат проверяем по табличным данным потери напряжения от номинального напряжения приемников.

      Расчёт сечения кабеля по мощности и току: как правильно рассчитать проводку

      Вы планируете заняться модернизацией электросети или дополнительно протянуть силовую линию на кухню для подключения новой электроплиты? Здесь пригодятся минимальные знания о сечении проводника и влиянии этого параметра на мощность и силу тока.

      Согласитесь, что неправильный расчёт сечения кабеля приводит к перегреву и короткому замыканию или к неоправданным расходам.

      Очень важно провести вычисления на стадии проектирования, так как выход из строя скрытой проводки и последующая замена сопряжена со значительными издержками. Мы поможем вам разобраться с тонкостями проведения расчетов, чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации электросетей.

      Чтобы не нагружать вас сложными расчетами, мы подобрали понятные формулы и варианты вычислений, привели информацию в доступном виде, снабдив формулы пояснениями. Также в статью добавили тематические фото и видеоматериалы, позволяющие наглядно понять суть рассматриваемого вопроса.

      Расчет сечения по мощности потребителей

      Основное назначение проводников – доставка электрической энергии к потребителям в необходимом количестве. Поскольку в обычных условиях эксплуатации сверхпроводники не доступны, приходится принимать в расчет сопротивление материала проводника.

      Расчет необходимого сечения проводников и кабелей в зависимости от общей мощности потребителей основан на продолжительном опыте эксплуатации.

      Общий ход вычислений начнем с того, что сначала проводим расчеты, используя формулу:

      P = (P1+P2+..PN)*K*J,

      • P – мощность всех потребителей, подключенных к рассчитываемой ветке в Ваттах.
      • P1, P2, PN – мощность первого потребителя, второго, n-го соответственно, в Ваттах.

      Получив результат по окончанию вычислений по вышеприведенной формуле, настал черед обратиться к табличным данным.

      Теперь предстоит выбор необходимого сечения по таблице 1.

      Таблица мощности

      Этап #1 — расчет реактивной и активной мощности

      Мощности потребителей указаны в документах на оборудование. Обычно в паспортах оборудования указана активная мощность вместе с реактивной мощностью.

      Устройства с активным видом нагрузки превращают всю полученную электрическую энергию, с учетом КПД, в полезную работу: механическую, тепловую или в другой ее вид.

      К устройствам с активной нагрузкой относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты.

      Для таких устройств расчет мощности по току и напряжению имеет вид:

      P = U * I,

      • P – мощность в Вт;
      • U – напряжение в В;
      • I – сила тока в А.

      Устройства с реактивным видом нагрузки способны накапливать энергию поступающую от источника, а затем возвращать. Происходит такой обмен за счет смещения синусоиды силы тока и синусоиды напряжения.

      График нулевого смещения фаз

      К устройствам с реактивной мощностью относятся электродвигатели, электронные приборы всех масштабов и назначений, трансформаторы.

      График смещения фаз тока и напряжения

      Электрические сети построены таким образом, что могут производить передачу электрической энергии в одну сторону от источника к нагрузке.

      Поэтому возвращенная энергия потребителя с реактивной нагрузкой является паразитной и тратится на нагрев проводников и других компонентов.

      Реактивная мощность имеет зависимость от угла смещения фаз между синусоидами напряжения и тока. Угол смещения фаз выражают через cosφ.

      Для нахождения полной мощности применяют формулу:

      P = Q / cosφ,

      Где Q – реактивная мощность в ВАрах.

      Обычно в паспортных данных на устройство указана реактивная мощность и cosφ.

      Пример: в паспорте на перфоратор указана реактивная мощность 1200 ВАр и cosφ = 0,7. Следовательно, общая потребляемая мощность будет равна:

      P = 1200/0,7 = 1714 Вт

      Если cosφ найти не удалось, для подавляющего большинства электроприборов бытового назначения cosφ можно принять равным 0,7.

      Этап #2 — поиск коэффициентов одновременности и запаса

      K – безразмерный коэффициент одновременности, показывает сколько потребителей одновременно может быть включено в сеть. Редко случается, чтобы все устройства одновременно потребляли электроэнергию.

      Маловероятна одновременная работа телевизора и музыкального центра. Из устоявшейся практики K можно принять равным 0,8. Если Вы планируете использовать все потребители одновременно, K следует принять равным 1.

      J – безразмерный коэффициент запаса. Характеризует создание запаса по мощности для будущих потребителей.

      Прогресс не стоит на месте, с каждым годом изобретаются все новые удивительные и полезные электрические приборы. Ожидается, что к 2050 году рост потребления электроэнергии составит 84%. Обычно J принимается равным от 1,5 до 2,0.

      Этап #3 — выполнение расчета геометрическим методом

      Во всех электротехнических расчетах принимается площадь поперечного сечения проводника – сечение жилы. Измеряется в мм 2 .

      Часто бывает необходимо узнать, как грамотно рассчитать сечение провода по диаметру проволоки проводника.

      В этом случае есть простая геометрическая формула для монолитного провода круглого сечения:

      S = π*R 2 = π*D 2 /4, или наоборот

      D = √(4*S / π)

      Для проводников прямоугольного сечения:

      S = h * m,

      • S – площадь жилы в мм 2 ;
      • R – радиус жилы в мм;
      • D – диаметр жилы в мм;
      • h, m – ширина и высота соответственно в мм;
      • π – число пи, равное 3,14.

      Если Вы приобретаете многожильный провод, у которого один проводник состоит из множества свитых проволочек круглого сечения, то расчет ведут по формуле:

      S = N*D 2 /1,27,

      Где N – число проволочек в жиле.

      Провода, имеющие свитые из нескольких проволочек жилы , в общем случае имеют лучшую проводимость, чем монолитные. Это обусловлено особенностями протекания тока по проводнику круглого сечения.

      Электрический ток представляет собой движение одноименных зарядов по проводнику. Одноименные заряды отталкиваются, поэтому плотность распределения зарядов смещена к поверхности проводника.

      Другим достоинством многожильных проводов является их гибкость и механическая стойкость. Монолитные провода дешевле и применяют их в основном для стационарного монтажа.

      Этап #4 —рассчитываем сечение по мощности на практике

      Задача: общая мощность потребителей на кухне составляет 5000 Вт (имеется ввиду, что мощность всех реактивных потребителей пересчитана). Все потребители подключаются к однофазной сети 220 В и имеют запитку от одной ветки.

      Таблица потребителей

      Решение:

      Коэффициент одновременности K примем равным 0,8. Кухня место постоянных инноваций, мало ли что, коэффициент запаса J=2,0. Общая расчетная мощность составит:

      P = 5000*0,8*2 = 8000 Вт = 8 кВт

      Используя значение расчетной мощности, ищем ближайшее значение в таблице 1.

      Ближайшим подходящим значением сечения жилы для однофазной сети является медный проводник с сечением 4 мм 2 . Аналогичный размер провода с алюминиевой жилой 6 мм 2 .

      Для одножильной проводки минимальный диаметр составит 2,3 мм и 2,8 мм соответственно. В случае применения многожильного варианта сечение отдельных жил суммируется.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Читайте так же:
      Предельный ток по медному кабелю
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector