En nøjagtig beregning af kabeltværsnittet er nødvendig, når der arrangeres et elektrisk hjemmenetværk. Fejlberegninger vil føre til køb af en kort eller tynd grime, der opvarmes. Dette kan forårsage brand og ophobning af statisk elektricitet på overfladerne på husholdningsapparater.
- Hvad beregnes kabeltværsnittet til?
- Hvad påvirker opvarmningen af ledninger
- Hvordan udføres beregningen af strømforbrug?
- Funktioner til beregning af effekten af skjulte ledninger
- Sådan beregnes kabeltværsnittet efter strøm
- Maksimalt strømforbrug
- Ledermateriale
- Sådan beregnes korrekt for andre indikatorer
- Efter strøm
- Efter længde
- Efter belastning
- Ved spænding
- Efter strømtæthed
- Ved trådmærkning
- Sådan vælges et ledertværsnit
- Efter ledningsform
- Betalinger via Internettet
- Uden regnemaskiner og tabeller
Hvad beregnes kabeltværsnittet til?
En lejlighed eller et hjemmenetværk skal være økonomisk, sikkert og pålideligt. For at forhindre virkningen af elektricitet på en person og selve rummet er det nødvendigt at beregne det optimale ledertværsnit.
Manglende beregninger har risiko for brud, deformation af ledningerne, hvilket vil medføre kortslutning eller elektrisk stød. Et lille tværsnitsareal øger ledningernes spænding. Dette får dem til at blive overophedede.
Et stort tværsnitsareal er sikrere, men dyrere. Omhyggelige beregninger hjælper med at sikre uafbrudt netværksdrift og økonomiske besparelser.
Hvad påvirker opvarmningen af ledninger
I processen med at bruge husholdningsapparater opvarmes ledningerne meget ofte. Overophedning opstår på grund af flere faktorer:
- Forkert valg af ledertværsnit. Jo tykkere kablerne på kablet er, jo mere strøm transmitterer den uden overophedning. Du kan finde ud af de nødvendige parametre ved at markere produktet eller efter måling med en målemarkør.
- Uoverensstemmelse mellem fremstillingsmaterialer. Kobbertråd overfører spænding bedre, har lav modstand. Aluminiumsledere opvarmes stærkere med høj modstand.
- Antal levede. Den enkeltkerne leder med en tyk kerne har en høj strømbæreevne. Multi-core ændringer er fleksible, men har en lavere begrænsende strømoverførselsstyrke.
- Installationsspecifikationer. Kabler er mere varme, når de placeres tæt i et rør, end når de er åbne.
- Isolationsfunktioner. Billige materialer med isolering af dårlig kvalitet er ustabile for deformation og temperatureffekter.
Aluminiumtrådernes lave elektriske ledningsevne giver et større tværsnit end kobber.
Hvordan udføres beregningen af strømforbrug?
På baggrund af PUE er det tilladt at organisere kobber- eller aluminiumledninger i en lejlighed og et hus. Før du lægger den og køber forbrugsvarer, anbefales det at beregne det optimale kabeltværsnit til strømforbrug. Brugeren har brug for:
- Lav en liste over alle husholdningsapparater i lejligheden.
- Sæt strømmen ned mod hver enhed (angivet på etiketten eller i instruktionerne).
- Summen af alle tal.
- Bestem sjældne, periodiske og permanente enhedstyper.
- Tilsæt strømmen til konstant og periodisk tændt.
- Indstil den omtrentlige belastningstid og netspændingsindikator.
- Beregn lederens tykkelse med en faktor på 70% (0,7).
Effektværdien af husholdningsapparater kan findes i tabellen.
Enhedstype | Strøm, W |
Elkedel | 1000-2000 |
Ovn | 2500 |
Elektrisk komfur | 2000-4500 |
Køleskab | 200-1000 |
Opvaskemaskine | 2000 |
Vaskemaskine | 2000-2500 |
Kedel | 1100-2000 |
En støvsuger | 1500-2000 |
Television | 70-200 |
Jern | 2000 |
Mikrobølgeovn | 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 til beregning af effekten af skjulte ledninger
Når projektet specificerer muligheden for at lægge skjulte ledninger, skal kabelens diameter og tværsnitsparametre købes med en margin. Til indikatoren opnået efter beregningen tilføjes 20-30%. Sådanne beregninger udelukker opvarmning af lederen i et lukket rum med minimal lufttilgang.
Hvis flere ledere lægges i lukkede kanaler, øges tykkelsen af hver med 40%. For yderligere beskyttelse mod overophedning er hvert produkt pakket i et individuelt bølgerør.
Sådan beregnes kabeltværsnittet efter strøm
Til beregning af lejekablet i henhold til strømindikatorer for et trefaset netværk anvendes formlen I = P / (U * 1,73), hvor
- P - effekt, W;
- U - spænding, V;
- Jeg - nuværende, A.
Når du foretager uafhængige beregninger, er det nødvendigt at tage højde for kernematerialet, det maksimale strømforbrug og spændingen i netværket.
Maksimalt strømforbrug
For en nøjagtig værdi skal du vide, hvor meget energi hver enhed bruger. Derefter opsummeres indikatorerne, og gennemsnitsværdien beregnes. For at få den fulde værdi skal du tilføje yderligere 5%.
Ledermateriale
Et lejlighedskredsløb oprettes af to typer ledere:
- Aluminium - billige materialer til at lægge netværk i en højde. Metallet oxiderer ikke, men for en jævn fordeling af belastningen er det værd at stoppe valget på en ledning med stort tværsnit.
- Kobber - stærk, elastisk, med god elektrisk ledningsevne. Giv en jævn strømforsyning til hver forbruger. Hvis huset har et gammelt omstillingsbord eller transformer, er ledningerne forbundet med et tredje metal.
PUE siger, at standardbelastningen for netværket, hvorigennem strøm passerer til boliger og industribygninger, er 25 A. Du kan vælge det optimale afsnit fra drejetabellen.
Tabel 1. Afhængighed af en kobbertråds tværsnit af effekt og strøm
Ledningssektion, mm2 | Spænding 220 V. | Spænding 380 V. | ||
Strøm, A | effekt, kWt | Strøm, 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. Afhængighed af tværsnittet af en aluminiumtråd af effekt og strøm
Ledningssektion, mm2 | Spænding 220 V. | Spænding 380 V. | ||
Strøm, A | effekt, kWt | Strøm, 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 korrekt for andre indikatorer
Efter strøm
Mængden af strøm, der passerer gennem en leder ved stuetemperatur, afhænger af bredde, længde, resistivitet og temperaturforhold. I lejligheder og huse bruges kobbertråd oftest, derfor styres de af PUE-data, når du vælger et tværsnit.
Sektion, mm2 | Strøm, A efter lægningstype | |||||
Åben | Et rør | |||||
2 enkelt kerne | 3 enkelt kerne | 4 enkelt kerne | 1 totråd | 1 trekerne | ||
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 nuværende styrke og sammenligne indikatoren med dataene i tabellen. Hvis der ikke er nogen værdi, styres de af en større værdi. Dette forhindrer kablet i at antænde ved maksimal belastning.
Efter længde
I tilfælde af højt strømforbrug er det værd at vælge et kort materiale. Overdreven længde vil medføre et tab i kvaliteten af kraftoverførsel - spændingen i nogle sektioner vil "springe". Afsnittets afhængighed af afstanden til fodringsstedet er foreskrevet i standardtabellen.
Strøm, W | Strøm, 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 sek | 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 valget skal øges med 15 cm - margenen for at skifte ved krympning, svejsning eller lodning.
Efter belastning
Et trefaset netværk er kendetegnet ved en tredobbelt stigning i belastningsmomentet. En dobbelt belastning i symmetrisk spændingstilstand opstår, fordi den neutrale lederstrøm er nul. De nøjagtige data kan findes i tabellen.
Spændingsforskel,% | Belastningsmoment over ledningstværsnit | |||
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 samtidighedsfaktor på 0,75 og kan udføres matematisk:
- En liste over elektriske husholdningsapparater udarbejdes.
- Den nominelle effekt er angivet på baggrund af dokumentation eller en tabel.
- Muligheden for at betjene udstyr ved en engangsbelastning er etableret.
- Korrektionsfaktoren for brugstidspunktet pr. Dag beregnes som en procentdel af 24 timer for hver af enhederne.
- Udstyrets effektklasse ganges med korrektionsfaktoren.
- Alle data er opsummeret.
- Værdien findes i tabellen, og yderligere 15% føjes til den.
Da producenter angiver gennemsnit, tilføjes yderligere 5%.
Ved spænding
Hvis kablet skal lægges over en lang afstand, tages der højde for risikoen for spændingsfald. Indikatoren påvirkes af:
- ledningslængde - når den øges, falder spændingen;
- tværsnitsareal - spændingsfald falder med stigende;
- lederens modstand - standardstørrelse 1 mm2 / 1 m.
Spændingsfaldet er lig med strømmen gange modstanden. Indikatoren beregnes som følger:
- Strømmen beregnes med formlen I = P / (U * cosph). Cosf-værdien for husstandens strømforsyning er 1.
- Baseret på PUE-tabellerne etableres det aktuelle ledertværsnit.
- Den samlede modstand af lederen beregnes. Formlen bruges Rо = ρ * l / S, hvor ρ er materialets resistivitet, l er lederens længde, S er tværsnitsarealet. Den samlede modstandsværdi, når strømmen strømmer til forbrugeren og tilbage, stiger med 2.
- Spændingsfaldet findes i henhold til formlen ΔU = I * R.
- Procentdelen af spændingsfald ΔU / U beregnes.
Hvis resultatet er mere end 5%, vælges et kabel med et større tværsnit.
Efter strømtæthed
Kobbermaterialer med et ledende tværsnit på 1 mm2 har en gennemsnitlig strømtæthed på 6-10 A. Strømme af denne størrelse strømmer uden overophedning eller afbrænding af isoleringen. Ifølge PUE skal du ud over beskyttelsen af skaller tilføje 40%.
6 A-grænsen sikrer, at ledningerne fungerer uden tidshenvisning. Den øvre grænse på 10 A angiver den tilladte kortvarige belastning. Med en stigning i strømstyrken til 12 A øges dens densitet også, hvilket fører til afbrænding af isoleringen.
Ved trådmærkning
Ledningskabler er installeret ved hjælp af VVG-ng- og VVG-kabler. Den første udsættes ikke for brande, den er beregnet til indendørs, jord- og udendørs arbejde. Materialet er produceret med 2-4 kerner, hver med et tværsnit fra 1,5 til 35 mm2.
Eksperter mener, at et kabel med et tværsnit på 0,5 mm² er nok til spotbelysning, 1,5 mm² til en lysekrone og 2,5 mm² til stikkontakter.
Sådan vælges et ledertværsnit
For at vælge det rigtige ledertværsnit er det værd at overveje kommunikationens længde, den måde, de er arrangeret på, maskinernes funktioner.
Efter ledningsform
Efter placering er ledningerne skjult og åben. I lejligheder er den anden mulighed oftere installeret med lægning af et kobberkabel i en shtrob. For at vælge sektionen styres de af dataene i tabellen.
Strøm, W | Strømstyrke, 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 |
Betalinger via Internettet
For ikke at spilde tid på manuelle beregninger kan du beregne kabeltværsnitsparametrene online. I felterne i regnemaskinen skal du indtaste:
- strømtype - alternerende eller direkte;
- ledermateriale - kobber eller aluminium;
- belastningskraft - summen af kapaciteten af alle enheder kastet på 1 ledning;
- nominel netspænding;
- til vekselstrøm - strømforsyningssystem, enfaset eller trefaset system, effektfaktor 1 for en lejlighed;
- kabellægningsteknologi - åben eller skjult;
- antallet af belastningstråde - 2, 3,4 med separat isolering eller 2-3 i alt; for et jævnstrømssystem betragtes alle ledninger for en vekselstrøm med en fase - nul og en fase for en vekselstrøm med tre faser - kun en fase;
- kabellængde i meter;
- procent af tilladt spændingsfald.
Den resulterende værdi er omtrentlig, den skal koordineres med fagfolk og kravene i standarderne.
Uden regnemaskiner og tabeller
For nøjagtigheden af sektionsvalget er det værd at bruge teoretiske og faktiske beregninger på en omfattende måde. Køberen har brug for:
- se på kablet indsætte data om tværsnittet;
- måle kernens diameter med en tykkelse eller et mikrometer;
- beregne tværsnitsarealet ved hjælp af formlen S = (z · π · d 2) / 4 (3), hvor S er tværsnitsarealet; z er antallet af kerner (for en enkeltkernetråd z = 1); d - diameter.
Det korrekte valg af ledertværsnittet vil sikre pålideligheden og kvaliteten af kraftledningerne i lejligheden. Disse tabeller og formler hjælper i praksis med at kontrollere elektrikeres arbejde og sammenligne deres beregningsresultater med deres egne.