En nøjagtig beregning af kabeltværsnittet er nødvendigt, når man arrangerer et elektrisk hjemmenetværk. Forkerte beregninger vil føre til køb af en kort eller tynd lejlighed, som bliver varm. Dette kan forårsage brand og ophobning af statisk strøm på overfladerne på husholdningsapparater.
Hvad beregnes kabeltværsnittet til?
Lejligheden eller det elektriske hjemlige netværk skal være økonomisk, sikkert og pålideligt. For at forhindre effekter af elektricitet på en person og selve rummet er det nødvendigt at beregne det optimale ledertværsnit.
Manglende beregninger er risikoen for brud, deformation af ledningerne, hvilket vil medføre kortslutning eller elektrisk stød. Et lille tværsnitsareal øger ledningenes spænding. Dette får dem til at blive overophedet.
Et stort tværsnitsområde er sikrere, men flere penge bruges. Omhyggelige beregninger hjælper med at sikre uafbrudt netværksdrift og økonomiske besparelser.
Hvad påvirker opvarmningen af ledninger
Ved brug af husholdningsapparater opvarmes ledningerne ofte. Overophedning opstår på grund af flere faktorer:
- Forkert valg af lederens tværsnitsareal. Jo tykkere kablet har en kerne, jo mere strøm sender det uden overophedning. Du kan finde ud af de nødvendige parametre ved at markere produktet eller efter at have målt med en caliper.
- Inkonsistens i fremstillingsmaterialer. En kobbertråd transmitterer spænding bedre, adskiller sig i lille modstand. Vener lavet af aluminium med høj modstand opvarmer mere.
- Antal kerner. Den tykke kerne-ledende leder er karakteriseret ved høj strømoverførselsstyrke. Multicore-ændringer er fleksible, men har en lavere ultimativ strømoverførselsstrøm.
- Installation specifikationer. Ved en tæt installation i røret opvarmes kablerne mere end ved åben ledning.
- Funktioner ved isolering. Billige materialer med isolering af dårlig kvalitet er ustabile over for deformationer og temperaturvirkninger.
Aluminiumstråders lave elektriske ledningsevne giver et større tværsnit i sammenligning med kobber.
Hvordan beregnes strømforbruget?
Baseret på PUE i lejligheden og huset er det tilladt at organisere ledninger af kobber eller aluminium. Før du lægger det og køber forbrugsstoffer, tilrådes det at beregne det optimale kabeltværsnit i henhold til strømforbruget. Brugeren har brug for:
- Lav en liste over alle husholdningsapparater i lejligheden.
- Påfør dens magt på hver enhed (angivet på etiketten eller i instruktionerne).
- Sum alle numre.
- Identificer en sjælden, periodisk og permanent type enhed.
- Læg strømkonstanten op, og tænd med jævne mellemrum.
- Indstil den omtrentlige belastningstid og spændingsindikatoren.
- Beregn lederens tykkelse med en koefficient på 70% (0,7).
Værdien af strømmen til husholdningsapparater kan ses i tabellen.
Enhedstype | Kraft, W |
Elkedel | 1000-2000 |
ovn | 2500 |
Elektrisk komfur | 2000-4500 |
Køleskab | 200-1000 |
Opvaskemaskine | 2000 |
Vaskemaskine | 2000-2500 |
Boiler | 1100-2000 |
En støvsuger | 1500-2000 |
fjernsyn | 70-200 |
Jern | 2000 |
Mikroovn | 800 |
PC | 250-600 |
Belysning | 500 |
Mixer | 2500-4000 |
Hårtørrer | 400-1800 |
Ventilator | 1000-2000 |
Aircondition | 1200-3000 |
Spændingsværdien i et trefaset netværk er 380 V, i et enfaset netværk - 220 V.
Funktioner i strømberegningen af skjult ledningsføring
Når projektet angiver muligheden for at lægge skjult ledningsføring, skal diameteren og parametrene på kabelsektionen købes med en margen. Til indikatoren opnået efter beregning tilføjes 20-30%. Sådanne beregninger udelukker lederopvarmning i trange rum med minimal luftadgang.
Hvis flere ledere er lagt i lukkede kanaler, øges tykkelsen på hver med 40%. Hvert produkt anbringes i et individuelt korrugeret rør for yderligere beskyttelse mod overophedning.
Sådan beregnes kabeltværsnit efter strøm
Til beregning af lejletråden i henhold til effektindikatorerne for et trefaset netværk bruges formlen I = P / (U * 1,73), hvor
- P - magt, W;
- U er spændingen, V;
- I - nuværende, A.
I uafhængige beregninger er det nødvendigt at tage kerneematerialet i betragtning, det maksimale strømforbrug og spændingen i netværket.
Maksimalt strømforbrug
For den nøjagtige værdi skal du vide, hvor meget energi hver enhed vil forbruge. Derefter opsummeres indikatorerne, og den gennemsnitlige værdi beregnes. For at få den fulde værdi tilføjes yderligere 5%.
Dirigentmateriale
Lejlighedskæden består af to typer ledere:
- Aluminium - billige materialer til at lægge netværk i højden. Metallet oxiderer ikke, men for en jævn belastningsfordeling er det værd at stoppe dit valg på en tråd med et stort tværsnit.
- Kobber - stærk, elastisk med god elektrisk ledningsevne. Sørg for ensartet strømforsyning til hver forbruger. Hvis huset har et gammelt tavle eller transformer, er ledningerne forbundet med et tredje metal.
PUE siger, at standardbelastningen på det netværk, gennem hvilket elektricitet går til bolig- og industribygninger, er 25 A. Du kan vælge det optimale afsnit fra oversigttabellen.
Tabel 1. Afhængigheden af et kobbertråds tværsnit af strøm og strøm
Ledningstværsnit, mm2 | Spænding 220 V | Spænding 380 V | ||
Nuværende, A | effekt, kWt | Nuværende, A | effekt, kWt | |
1,5 | 19 | 4,2 | 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 | 85 | 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 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Tabel 2. Afhængigheden af tværsnittet af aluminiumtråd af strøm og strøm
Ledningstværsnit, mm2 | Spænding 220 V | Spænding 380 V | ||
Nuværende, A | effekt, kWt | Nuværende, A | effekt, kWt | |
2,5 | 20 | 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 | 70 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,2 |
Sådan beregnes andre indikatorer korrekt
Når man lægger elektrisk kommunikation, er det værd at forstå tværsnitets afhængighed af strømstyrke, materialelængde, spænding og belastning. Disse kriterier skal baseres på valg.
Nuværende
Størrelsen på den strøm, der passerer gennem lederen ved stuetemperatur, afhænger af bredden, længden, modstanden og temperaturen. I lejligheder og huse bruges kobbertråd oftest, derfor vælges de ved PUE-data ved valg af tværsnit.
Sektion mm2 | Strøm, A efter pakningstype | |||||
Åben | Et rør | |||||
2 enkelt kerne | 3 enkeltkerner | 4 enkeltkerner | 1 tvilling | 1 tre-kerne | ||
0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 22 | 27 |
For at installere en bestemt enhed er det værd at afklare dens aktuelle styrke og sammenligne indikatoren med dataene i tabellen. Hvis der ikke er nogen værdi, styres de af en stor værdi. Dette forhindrer kabeltænding ved maksimal belastning.
Efter længde
I tilfælde af stort strømforbrug skal du vælge et kort materiale. Overdreven længde vil føre til et tab i kvaliteten af kraftoverførslen - spændingen i de enkelte sektioner "hopper". Tværsnitets afhængighed af afstanden til fødepunktet er foreskrevet i den normative tabel.
Kraft, W | Nuværende, A | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 |
500 | 2,5 | 100 m | 165 m | 265 m | 395 m |
1000 | 4,6 m | 30 m | 84 m | 135 m | 200 m |
1500 | 6,8 m | 33 m | 57 m | 90 m | 130 m |
2000 | 9 m | 25 s | 43 m | 68 m | 100 m |
2500 | 11,5 m | 20 m | 34 m | 54 m | 80 m |
3000 | 13,5 m | 17 m | 29 m | 45 m | 66 m |
3500 | 16 m | 14 m | 24 m | 39 m | 56 m |
4000 | 18 m | – | 21 m | 34 m | 49 m |
4500 | 20 m | – | 19 m | 30 m | 44 m |
Den opnåede værdi under udvælgelsen skal øges med 15 cm - margen for skift ved krympning, svejsning eller lodning.
Ved belastning
For et trefaset netværk er en tredobbelt stigning i belastningsmomentet karakteristisk.Et dobbelt spring i belastningen i den symmetriske spændingstilstand opstår, fordi strømmen for den neutrale leder er nul. De nøjagtige data findes i tabellen.
Spændingsforskel,% | Tværsnit belastningsmoment | |||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 108 | 180 | 288 | 432 |
2 | 216 | 360 | 576 | 864 |
3 | 324 | 540 | 864 | 1296 |
4 | 432 | 720 | 1152 | 1728 |
5 | 540 | 900 | 1440 | 2160 |
Beregningen af ledningstværsnittet for belastningen giver en samtidighedskoefficient på 0,75 og kan udføres matematisk:
- En liste over husholdningsapparater er ved at blive udarbejdet.
- Baseret på dokumentationen eller tabellen angives den nominelle effekt.
- Evnen til at betjene udstyr ved en enkelt belastning er ved at blive etableret.
- Korrektionsfaktoren for brugstidspunktet pr. Dag beregnes som en procentdel af 24 timer for hver af enhederne.
- Udstyrets nominelle effekt multipliceres med korrektionsfaktoren.
- Alle data opsummeres.
- Værdien i tabellen findes, og yderligere 15% tilføjes til den.
Da fabrikanterne angiver gennemsnit, tilføjes yderligere 5%.
Spænding
Hvis du planlægger at lægge kablet over en lang afstand, tages der hensyn til risikoen for spændingsfald. Indikatoren er påvirket af:
- trådlængder - med stigende spændingsfald;
- tværsnitsareal - med stigende fald i spændingsfald;
- ledningsevne - standardstørrelse 1 mm2 / 1 m.
Spændingsfaldet er lig med de aktuelle gange modstanden. Indikatoren beregnes som følger:
- Strømmen beregnes med formlen I = P / (U * cosφ). Cosf-værdien for husholdningenes strømforsyning er 1.
- Baseret på PUE-tabellerne indstilles det aktuelle tværsnit af ledningen.
- Ledernes totale modstand beregnes. Formlen Rо = ρ * l / S bruges, hvor ρ er materialets modstand, l er længden af lederen, S er tværsnitsarealet. Den samlede værdi af modstanden, når der overføres strøm til forbrugeren, og vice versa øges med 2.
- Spændingsfaldet findes ved formlen ΔU = I * R.
- Det procentvise spændingsfald ΔU / U beregnes.
Hvis resultatet er mere end 5%, vælges et kabel med et stort tværsnit.
Ved strømtæthed
Kobbermaterialer med et hus i tværsnit på 1 mm2 har en gennemsnitlig strømtæthed på 6-10 A. Strømme i denne størrelsesorden strømmer uden overophedning eller forbrænding af isolering. I henhold til PUE skal der tilføjes yderligere 40% for at beskytte skaller.
En grænse på 6 A sikrer driften af ledningerne uden henvisning til tid. En øvre grænse på 10 A angiver den tilladte kortvarige belastning. Med en stigning i strømstyrken op til 12 A øges dens densitet også, hvilket fører til afbrænding af isoleringen.
Ved trådmærkning
Lejlighedskabler monteres ved hjælp af VVG-ng og VVG kabler. Den første er ikke udsat for brand, designet til indendørs, land- og udendørs arbejde. Materialet fås med 2-4 kerner med et tværsnit på hver fra 1,5 til 35 mm2.
Eksperter mener, at til punktbelysning er et kabel med et tværsnit på 0,5 mm² nok til en lysekrone - 1,5 mm², til stikdåser - 2,5 mm².
Sådan vælger du et ledertværsnit
For at vælge det korrekte tværsnit af lederen er det værd at overveje længden på kommunikationen, metoden til deres arrangement, maskinens funktioner.
Efter type ledninger
Placeret er ledningerne skjult og åbent. I lejligheder installeres den anden mulighed oftere med lægning af et kobberkabel i porten. For at vælge dets sektion styres de af tabellens data.
Kraft, W | Nuværende styrke, A | Kobberleder | |
Sektionsareal, mm2 | Diameter mm | ||
100 | 0,43 | 0,09 | 0,33 |
200 | 0,87 | 0,17 | 0,47 |
300 | 1,3 | 0,26 | 0,58 |
400 | 1,74 | 0,35 | 0,67 |
500 | 2,17 | 0,43 | 0,74 |
750 | 3,26 | 0,65 | 0,91 |
1000 | 4,35 | 0,87 | 1,05 |
1500 | 6,52 | 1,3 | 1,29 |
2000 | 8,7 | 1,74 | 1,49 |
2500 | 10,87 | 2,17 | 1,66 |
3000 | 13,04 | 2,61 | 1,82 |
3500 | 15,22 | 3,04 | 1,97 |
4000 | 17,39 | 3,48 | 2,1 |
4500 | 19,57 | 3,91 | 2,23 |
Afvikling via Internettet
For ikke at spilde tid på at tælle manuelt, kan du beregne kabelsektionsparametrene online. I felterne i lommeregneren skal du indtaste:
- strømtype - skiftevis eller konstant;
- materiale af ledere - kobber eller aluminium;
- belastning - summen af strømmen til alle enheder, der kastes på 1 ledning;
- nominel spænding i et netværk;
- til vekselstrøm - strømforsyningssystem, enfaset eller trefaset system, effektfaktor 1 til lejligheden;
- kabelstyringsteknologi - åben eller skjult;
- antallet af lastkabler - 2, 3,4 med separat isolering eller 2-3 i alt; for et jævnstrømssystem betragtes alle ledninger for en skiftevis en med en enkelt fase - nul og en fase, for en skiftevis med tre faser - kun en fase;
- kabellængde i meter;
- procentdel af tilladt spændingsfald.
Den opnåede værdi er vejledende, den skal koordineres med fagfolk og myndighedskrav.
Ingen regnemaskiner eller tabeller
For nøjagtigheden af valget af tværsnit er det værd at bruge de teoretiske og faktiske beregninger på en kompleks måde. Køber behov:
- se på kabelindsatsen omkring tværsnittet;
- måle diameteren af kernen med en caliper eller mikrometer;
- beregne tværsnitsarealet ved hjælp af formlen S = (z · π · d2) / 4 (3), hvor S er tværsnitsarealet; z er antallet af kerner (for en enkelt-kernetråd z = 1); d er diameteren.
Det rigtige valg af lederens tværsnit vil sikre pålideligheden og kvaliteten af lægningen af kraftledninger i lejligheden. Disse tabeller og formler i praksis er med til at kontrollere elektrikernes arbejde og verificere deres beregningsresultater med deres egne.