ААШв, ААШнг, ЦААШв, ЦААШнг
Напряжение, U (Uo/U) кВ | Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
1 (1/1) | 3×35 | ож* SE* | 22,6 | 772 |
3×50 | 24,6 | 938 | ||
3×70 | 27,9 | 1224 | ||
3×95 | 30,8 | 1525 | ||
3×120 | 34 | 1860 | ||
3×150 | 36,8 | 2224 | ||
3×185 | 40,3 | 2679 | ||
3×240 | 44,6 | 3316 | ||
3×35+1×16 | ож* SE/RE* | 24,5 | 881 | |
3×50+1×25 | 27,2 | 1117 | ||
3×70+1×35 | 30,6 | 1423 | ||
3×95+1×50 | 34 | 1789 | ||
3×120+1×70 | 38 | 2238 | ||
3×150+1×70 | 40,1 | 2544 | ||
4×35 | ож* SE* | 26,4 | 1017 | |
4×50 | 29 | 1250 | ||
4×70 | 32,1 | 1571 | ||
4×95 | 36,4 | 2038 | ||
4×120 | 40,2 | 2487 | ||
4×150 | 43,1 | 2903 | ||
4×185 | 47,9 | 3591 | ||
4×240 | 52,9 | 4464 | ||
6 (6/6) | 3×35 | ож* SE* | 29,4 | 1200 |
3×50 | 31,3 | 1390 | ||
3×70 | 34,1 | 1675 | ||
3×95 | 37,4 | 2062 | ||
3×120 | 40 | 2386 | ||
3×150 | 42,3 | 2727 | ||
3×185 | 45,3 | 3189 | ||
3×240 | 50,1 | 4021 | ||
10 (10/10) | 3×35 | ож* SE* | 33,3 | 1475 |
3×50 | 35,6 | 1704 | ||
3×70 | 38,4 | 2032 | ||
3×95 | 41,4 | 2410 | ||
3×120 | 43,9 | 2757 | ||
3×150 | 46,8 | 3246 | ||
3×185 | 50 | 3756 | ||
3×240 | 54 | 4462 |
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 |
Таблица потребляемой мощности электроприборов
Распространенным способом определения необходимого сечения провода является методика расчета по пиковой мощности. Для того чтобы узнать нагрузку, можно воспользоваться стандартной таблицей, в которой сведены параметры мощности и пикового значения потребляемого тока для бытовых приборов.
Тип устройства | Мощность, кВт | Пиковый ток, А | Режим потребления |
Стандартная лампа накаливания | 0,25 | 1,2 | Постоянный |
Чайник с электрическим нагревателем | 2,0 | 9,0 | Кратковременный до 5 минут |
Электрическая плита с 2-4 конфорками | 6,0 | 60,0 | Зависит от интенсивности эксплуатации |
СВЧ-печь | 2,2 | 10,0 | Периодический |
Мясорубка с электрическим приводом | Аналогично | Аналогично | Зависит от интенсивности эксплуатации |
Тостер | 1,5 | 7,0 | Постоянный |
Электрическая кофемолка | 1,5 | 8,0 | Зависит от интенсивности эксплуатации |
Гриль | 2,0 | 9,0 | Постоянный |
Кофеварка | 1,5 | 8,0 | Постоянный |
Отдельная электрическая духовка | 2,0 | 9,0 | Зависит от интенсивности эксплуатации |
Машина для мытья посуды | 2,0 | 9,0 | Периодический (на период работы нагревателя) |
Стиральная машина | 2,0 | 9,0 | Аналогично |
Сушильная машина | 3,0 | 13,0 | Постоянный |
Утюг | 2,0 | 9,0 | Периодический (на период работы спирали нагрева) |
Пылесос | Аналогично | Аналогично | Зависит от интенсивности эксплуатации |
Обогреватель масляный | 3,0 | 13,0 | Аналогично |
Фен | 1,5 | 8,0 | Аналогично |
Кондиционер воздуха | 3,0 | 13,0 | Аналогично |
Системный блок компьютера | 0,8 | 3,0 | Аналогично |
Инструменты с приводом от электрического двигателя | 2,5 | 13,0 | Аналогично |
Ток будут потреблять холодильник, электроприборы в дежурном состоянии (телевизоры, радиотелефоны), зарядные устройства. Суммарное значение потребления мощности устройствами считается в пределах 0,1 кВт.
При подключении всех имеющихся бытовых приборов ток может достигать 100-120 А. Такой вариант подсоединения маловероятен, поэтому при расчетах нагрузки учитывают распространенные комбинации подключения.
Например, в утреннее время могут использоваться:
- электрический чайник — 9,0 А;
- печь СВЧ — 10,0 А;
- тостер — 7 А;
- кофемолка или кофеварка — 8 А;
- прочая бытовая техника и освещение — 3 А.
Итоговое потребление приборов может достигать: 9+10+7+8+3=37 А. Также имеются калькуляторы, которые позволяют рассчитывать ток по потребляемой мощности и напряжению.
Как правильно произвести расчет по другим показателям
При прокладке электрокоммуникаций стоит понимать зависимость сечения от силы тока, длины материала, напряжению и нагрузке. На этих критериях необходимо основывать выбор.
По току
Величина тока при прохождении через проводник в условиях комнатной температуры зависит от ширины, длины, удельного сопротивления и температурного режима. В квартирах и домах чаще всего используют медный провод, поэтому при подборе сечения ориентируются на данные ПУЭ.
Сечение, мм2 | Ток, А по типу прокладки | |||||
Открытый | Одна труба | |||||
2 одножильных | 3 одножильных | 4 одножильных | 1 двухжильный | 1 трехжильный | ||
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 |
По длине
В случае высокого токопотребления стоит выбирать короткий материал. Излишняя длина приведет к потере качества электропередачи – напряжение на отдельных участках будет «прыгать». Зависимость сечения от расстояния до точки запитки прописана в нормативной таблице.
Мощность, Вт | Ток, А | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 |
500 | 2,5 | 100 м | 165 м | 265 м | 395 м |
1000 | 4,6 м | 30 м | 84 м | 135 м | 200 м |
1500 | 6,8 м | 33 м | 57 м | 90 м | 130 м |
2000 | 9 м | 25 с | 43 м | 68 м | 100 м |
2500 | 11,5 м | 20 м | 34 м | 54 м | 80 м |
3000 | 13,5 м | 17 м | 29 м | 45 м | 66 м |
3500 | 16 м | 14 м | 24 м | 39 м | 56 м |
4000 | 18 м | – | 21 м | 34 м | 49 м |
4500 | 20 м | – | 19 м | 30 м | 44 м |
По нагрузке
Для трехфазной сети свойственно тройное увеличение момента нагрузки. Двойной скачок нагрузки в режиме симметричного напряжения происходит, поскольку ток нулевого проводника равняется нулю. Точные данные можно узнать из таблицы.
Разность напряжения, % | Момент нагрузки по сечению провода | |||
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 |
Трёхфазная электрическая сеть
Расчет сечения провода по нагрузке предусматривает коэффициент одновременности 0,75 и может осуществляться математически:
- Составляется список домашних электроприборов.
- На основании документации или таблицы указывается номинальная мощность.
- Устанавливается возможность эксплуатации техники при единовременной нагрузке.
- Рассчитывается поправочный коэффициент по времени использования за сутки в процентном отношении к 24 ч для каждого из приборов.
- Номинальная мощность оборудования умножается на поправочный коэффициент.
- Все данные суммируются.
- Находится значение в таблице и к нему прибавляется еще 15 %.
По напряжению
Программа для расчета падения напряжения на кабеле
Если планируется укладка кабеля на большое расстояние, принимаются во внимание риски падения напряжения. Показатель находится под влиянием:
- длины провода – при увеличении напряжение падает;
- площадь поперечного сечения – при увеличении снижается падение напряжения;
- удельное сопротивление проводника – стандартный размер 1 мм2/1 м.
Падение напряжения равно ток, умноженный на сопротивление. Показатель рассчитывается следующим образом:
- Вычисляется ток по формуле I=P/(U*cosф). Величина cosф для бытовой электросети – 1.
- На основании таблиц ПУЭ устанавливается сечение провода по току.
- Рассчитывается общее сопротивление проводника. Используется формула Rо=ρ*l/S, где ρ – удельное сопротивление материала, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения. Общее значение сопротивления при прохождении тока к потребителю и обратно увеличивается на 2.
- Находится падение напряжения по формуле ΔU=I*R.
- Вычисляется процент падения напряжения ΔU/U.
Если результат больше 5 %, подбирается кабель с большим сечением.
По плотности тока
Медные материалы с жилой сечением 1 мм2 имеют среднюю плотность тока 6-10 А. Токи данной величины протекают без перегрева или обгорания изоляции. Согласно ПУЭ, дополнительно на защиту оболочек нужно прибавить 40 %.
Предел в 6 А обеспечивает эксплуатацию проводки без привязки к времени. Верхний предел в 10 А указывает допустимую кратковременную нагрузку. При увеличении силы тока до 12 А повышается и его плотность, что приводит к обгоранию изоляции.
По маркировке проводов
Кабель ВВГ-нг
Квартирная проводка монтируется при помощи кабелей ВВГ-нг и ВВГ. Первый не подвергается возгораниям, предназначен для внутренних, земельных и наружных работ. Материал выпускается с 2-4 жилами, с сечением каждой от 1,5 до 35 мм2.
Специалисты считают, что для точечного освещения хватит кабеля с сечением 0, 5 мм², для люстры – 1,5 мм², розеточных устройств – 2,5 мм².
Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току
Алгоритм подбора сечения проводки по мощности нагрузки включает в себя следующие этапы:
- Вычисление общей мощности (Pобщ) всех подключаемых при помощи проводника электроприборов (P1 – Pn) по приведенной ниже формуле:
Pобщ= P1+ P2+ P3+ Pn.
При этом для таких потребителей, как электродвигатели, трансформаторы, приведенная в паспорте реактивная мощность переводится в активную по следующей формуле:
P = Q / cosφ.
- Поиск значений коэффициентов одновременности (К) и запаса (J). В практических расчетах используют значение К, равное 0,8-0,85, J – 2,0.
- Вычисление суммарной активной мощности (Pа) с учетом поправочных коэффициентов K и J по следующей формуле:
Pа = Pобщ• K• J.
- Выбор по справочной таблице (рис. ниже) проводника с оптимальной площадью сечения жилы.
Пример №1
Необходимо отдельной проложенной в стене кабельной линией подключить к вводному трехфазному щитку группу электроприборов общей мощностью 5000 Вт.
На заметку. Мощность любого электроприбора можно найти в его техническом паспорте, руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, прикрепленной к его корпусу.
Суммарная активная мощность данной группы приборов с учетом коэффициентов одновременности и запаса будет равна:
Pа = Pобщ• K• J = 5000 • 0,8•2= 8 000 Вт или 8,0кВт.
Для такого значения мощности оптимальным будет медный проводник с сечением жилы 2,5 мм кв.
Расчёт сечения линии по подаваемому на нее току через кабельный калькулятор имеет схожий с предыдущим порядок действий:
- По каждому потребителю с помощью формулы I=P/U рассчитывается потребляемая сила тока;
- Рассчитанные для каждого прибора значения силы тока суммируются и умножаются на коэффициенты K и J;
- По справочной таблице (рис. ниже) подбирается проводник, имеющий сечение, способное пропускать расчетную силу тока.
Выбор сечения проводника по мощности и силе тока подключаемых с его помощью электроприборов
Пример №2
Суммарная сила тока подключаемых к однофазной сети приборов – 15 А. С учетом коэффициентов K и J она будет равна 18 А. Для прокладки такой закрытой проводки и подключения приборов с данным суммарным значением силы тока подходит медный провод сечением 4,1 мм кв.
АВВГ и АВВГнг
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
1х2,5 | ож* RE* | 5,8 | 40 |
1х4 | 6,7 | 55 | |
1х6 | 7,2 | 64 | |
1х10 | 7,9 | 82 | |
1х16 | 9,5 | 120 | |
1х25 | 11 | 163 | |
1х35 | 12 | 201 | |
1х50 | 13,5 | 260 | |
1х70 | 15 | 334 | |
1х95 | 19 | 493 | |
1х120 | 20,7 | 586 | |
1х150 | RM | 22,6 | 710 |
1х185 | 24,8 | 678 | |
1х240 | 27,6 | 1056 | |
2х2,5 | ож RE | 9,8 | 89 |
2х4 | 11,6 | 119 | |
2х6 | 12,6 | 141 | |
2х10 | 14,2 | 181 | |
2х16 | 15,8 | 228 | |
2х25 | 19,3 | 338 | |
3х2,5 | ож RE | 10,3 | 107 |
3х4 | 12,2 | 148 | |
3х6 | 13,2 | 178 | |
3х10 | 15 | 233 | |
3х16 | 17 | 305 | |
3х25 | 20,7 | 456 | |
3х35 | ож* SE* | 20,1 | 563 |
3х50 | 22,9 | 734 | |
3х70 | 26 | 966 | |
3х95 | 29,4 | 1258 | |
3х120 | 31,8 | 1507 | |
3х150 | 35 | 1829 | |
3х185 | 38,4 | 2224 | |
3х240 | 43,3 | 2834 | |
3х4+1х2,5 | ож* RE/RE* | 12,9 | 168 |
3х6+1х4 | 14,5 | 211 | |
3х10+1х6 | 16,5 | 275 | |
3х16+1х10 | 17,5 | 355 | |
3х25+1х16 | 21,3 | 527 | |
3х35+1х16 | ож* SE/RE* | 22,1 | 642 |
3х50+1х25 | 25,8 | 875 | |
3х70+1х35 | 28,7 | 1119 | |
3х95+1х50 | 32,6 | 1461 | |
3х120+1х70 | 36 | 1806 | |
3х150+1х50 | 38,3 | 2037 | |
3х150+1х70 | 38,7 | 2102 | |
3х185+1х50 | 41,8 | 2430 | |
3х185+1х95 | 42,6 | 2585 | |
3х240+1х120 | SE/SE* | 48,1 | 3326 |
4х2,5 | ож RE | 11,2 | 129 |
4х4 | 13,3 | 180 | |
4х6 | 14,5 | 219 | |
4х10 | 16,5 | 290 | |
4х16 | 19 | 400 | |
4х25 | 22,8 | 574 | |
4х35 | ож* SE* | 22,6 | 719 |
4х50 | 26,1 | 964 | |
4х70 | 29,2 | 1240 | |
4х95 | 33,1 | 1623 | |
4х120 | 36,4 | 1981 | |
4х150 | 39,6 | 2370 | |
4х185 | 43,4 | 2888 | |
4х240 | 49,2 | 3734 |
АПвВГ и АПвВГнг
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
3х2,5 | ож RE | 12,8 | 173 |
3х4 | 13,9 | 203 | |
3х6 | 14,9 | 236 | |
3х10 | 16,6 | 296 | |
3х16 | 19 | 395 | |
3х25 | 22,4 | 538 | |
3х35 | ож* SE* | 21,7 | 624 |
3х50 | 24,5 | 800 | |
3х70 | 27,6 | 1033 | |
3х95 | 30,6 | 1306 | |
3х120 | 33,5 | 1579 | |
3х150 | 37,1 | 1924 | |
3х185 | 40,9 | 2346 | |
3х240 | 45,8 | 2967 | |
3х4+1х2,5 | ож RE/RE | 14,8 | 228 |
3х6+1х4 | 16 | 268 | |
3х10+1х6 | 17,9 | 338 | |
3х16+1х10 | 20,6 | 453 | |
3х25+1х16 | 23,9 | 632 | |
3х35+1х16 | ож* SE/RE* | 24,4 | 734 |
3х50+1х25 | 27,5 | 933 | |
3х70+1х35 | 30,6 | 1194 | |
3х95+1х50 | 34,5 | 1546 | |
3х120+1х70 | SE/SE* | 37,7 | 1885 |
3х150+1х50 | SE/RE* | 39,6 | 2119 |
3х150+1х70 | SE/SE* | 40,3 | 2186 |
3х185+1х50 | SE/RE* | 43 | 2531 |
3х185+1х95 | SE/SE* | 44,8 | 2730 |
4х2,5 | ож RE | 13,7 | 196 |
4х4 | 14,8 | 234 | |
4х6 | 16 | 274 | |
4х10 | 17,9 | 350 | |
4х16 | 20,6 | 471 | |
4х25 | 24,7 | 675 | |
4х35 | ож* SE* | 25,3 | 808 |
4х50 | 28,2 | 1012 | |
4х70 | 31,5 | 1310 | |
4х95 | 35,4 | 1700 | |
4х120 | 38,4 | 2050 | |
4х150 | 41,7 | 2454 | |
4х185 | 46,1 | 3037 |
Разные способы: как определить сечение провода
Проводник часто обозначают 2 разными словами – провод и кабель. Такое смешение очень неудобно. В обиходе эти понятия часто смешивают, хотя в работе данных устройств наблюдаются некоторые существенные различия. Чтобы правильно определить и верно узнать площадь сечения, необходимо разобраться в различиях этих проводников и уяснить более-менее точное определение.
Проводник состоит из группы жил, которые заключены в отдельную изоляцию или в общую. Жилы бывают разными, обычно сплетёнными или сплошными, в зависимости от модели провода. Измеряется их диаметр, как обычной линейкой, так и специальным прибором – штангенциркулем. Как правило, проводники делаются из различных цветных металлов.
Обычно материалы следующие:
- Медь;
- Алюминий;
- Алюмомедь – (это специально разработанный учёными сплав алюминия и меди).
Все эти материалы отличает относительно низкая цена, малое электрическое сопротивление, достаточно высокая электропроводность, удобство при сварке и монтаже
Ещё одной важной характеристикой является максимально маленький вес металлической проволоки. Способы нахождения площади сечения у вышеуказанных проводников практически одинаковы, и замерить ее совсем несложно
Как узнать сечение кабеля по внешнему виду
Определить сечение кабеля можно и без расчетов. Кабель в заводском исполнении обязательно маркируется: на его внешней оболочке штампуется с определенным шагом завод-изготовитель, вид кабеля, количество жил и площадь поперечного сечения токопроводящей жилы.
Например, если на кабеле имеется обозначение ВВГ-нг-LS 3х2,5, то это означает, что кабель имеет внешнюю оболочку и изоляцию жил из негорючего ПВХ с отсутствием при горении выделения опасных газов, также такой кабель имеет 3 токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения каждого проводника 2,5 мм2.
Маркировка не всегда указывает правдивое значение площади жилы, так как соблюдение данного параметра остается на совести производителей. Это связано с тем, что большинство изготовителей не придерживается ГОСТ при производстве, а руководствуется собственными ТУ при производстве кабельной продукции, что приводит к вольной интерпретации методик расчета поперечного сечения и не регулируется должным образом. Поэтому лучше всего перед использованием кабеля по назначению проверить соответствие его поперечного сечения заявленному в маркировке.
Параллельное соединение проводов электропроводки
Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм2, а нужен по расчетам 10 мм2. Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов.
Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А.
А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким. Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.
Расчет длины кабеля с помощью схемы
Расчет количества кабеля будет выполнить намного проще, если вы уже составили готовую схему.
Вот основные моменты, которые вы обязательно должны были указать на схеме:
- Необходимо указать точное количество всех выключателей, розеток и распределительных коробок, которые будут находиться в комнате. Также для более точного расчета длины кабеля необходимо правильно указать их высоту расположения от пола.
- Указать нужно не только места установки основного освещения, но и места для установки дополнительного освещения. К дополнительному освещению относят: бра, точечные светильники. Перед тем как рассчитать длину кабеля на электропроводку вам необходимо определиться с высотой потолка. Если потолок опускаться не будет, тогда запас должен составить 20 см. Если он опустится на 30 см, тогда запас должен составлять 50 сантиметров.
- При составлении схемы обязательно указывайте, какое сечение кабеля будет использоваться. Например, для освещения подойдет провод 3х1.5 мм. Для розеток лучше использовать мощный провод 3х2.5 мм. Для подключения мощных приборов в своем доме используйте провод 3х4 мм.
Как видите, чтобы произвести правильный расчет длины провода необходимо учитывать и его сечение. Тогда вы точно сможете определиться, сколько кабеля нужно на квартиру. С сечением для бытовых приборов лучше определиться еще перед составлением схемы. Это все, потому что мощные приборы лучше подключать сразу от щитка. Проводка в бане требует обязательного расчета схемы.
После подготовки наглядного проекта вы поймете, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома или квартиры. Еще лучше будет, если вы сразу произведете разметку на стенах. Для этого необходимо просто начертить линии и рассчитать суммарное количество каждого из проводов.
В каждый расчет вам также следует вносить некоторые корректировки. К основным корректировкам относят:
- Все количество проводов вам необходимо умножить на 1.2. Благодаря этому расчету у вас не возникнет ситуации с нехваткой проводов.
- Для выключателей запас длины обязательно должен составлять не менее 15 см.
- Если вы еще не определились, какой потолок у вас будет, тогда на запас лучше оставлять 50 см.
- Для проведения работ в распределительном щитке запас прочности должен составлять 50 см.
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 |
Соединить провода разного сечения с помощью болтов
Еще один способ соединения между собой проводов разного сечения – создание контакта с помощью болтов, шайб и гаек. По мнению профессиональных электриков, такое соединение является самым долговечным и прочным. Сам процесс не слишком сложный, занимает минимум времени. Процедура проходит следующим образом:
- медные жилы провода тщательно зачищаются (длина зачищаемого участка жилы зависит от диаметра болта);
- зачищенная жила загибается в форме петли;
- петля надевается на болт;
- сверху устанавливается промежуточная шайба;
- далее надевается петля провода другого сечения и фиксируется промежуточной шайбой.
Так продолжается до тех пор, пока между собой не будут соединены все провода. После надевания последней петли и последней шайбы конструкция прочно затягивается гайкой.
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей.
Сечение кабеля | Алюминиевые жилы проводов и кабелей | |||
Токопроводящие жилы, мм | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Сечение токопроводящей жилы, мм | Ток, А для проводов, проложенных | |||||
Открыто | В одной трубе | |||||
Двух, одножильных | Трех, одножильных | Четырех, одножильных | Одного, двухжильного | Одного, трехжильного | ||
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 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 28 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
135 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.
Сечение токопроводящей жилы, мм | Ток, А для проводов, проложенных | |||||
Открыто | В одной трубе | |||||
Двух, одножильных | Трех, одножильных | Четырех, одножильных | Одного, двух- жильного | двух | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Основные положения
Для начала следует ознакомиться со значением букв аббревиатуры, которая используется в маркировке электрических кабелей и проводов. Ниже приведена таблица с расшифровкой таких символов.
Буква аббревиатуры | Значение |
A | Размещена первой и указывает на алюминиевую жилу. При отсутствии A по умолчанию подразумевается медь. |
Б | Означает бронирование со стальным нержавеющим покрытием в два слоя. |
B | Указывает на изоляцию из винила (поливинилхлорид или ПВХ). |
B | Указывает на второй слой винила (ПВХ). |
Г | Если в начале маркировки, это кабель для шахтёров, а если в конце — жила без брони, «голая». |
C | Наличие оболочки из свинца. |
O | Оболочка сделана отдельно для каждой фазы. |
P | Резиновая изоляция. |
HP | Из резины сделаны и оболочка, и изоляция. |
НГ | Не горюч (не воспламеняется, но плавится). |
LS | Low Smoke. У изоляции минимальное газо- и дымовыделение. |
КГ | Кабель гибкий. |
Бб | Бронирование стальной лентой. |
Ш | В начале аббревиатуры — шнур |
П | В конце аббревиатуры — плоский |
Шв | Шланг из винила (ПВХ) наружный. |
Шп | Шланг из полиэтилена (ПЭ) для наружного покрова. |
Шпс | Шланг из полиэтилена самозатухающего для наружного покрова. |
Таблица расшифровки аббревиатуры для часто встречающихся маркировок электрокабелей и проводов
Шнур в виниловой изоляции и виниловой оболочке, плоский (ШВВП)
В помещениях (частный дом, квартира, гараж, хозпостройки) для бытовых потребностей типа розеток и освещения, то есть, для напряжения не более 1 кВ (1000 В) применяют кабели с резиновой или виниловой изоляцией. Для открытых участков, например, для ввода с электроопоры на утку, из дома в подсобное помещение, при маскировке в штробах и упаковке в трубах (кабель-каналах) есть специальные марки. Чаще всего, это ВВГ или АВВГ – кабель медный с двойной виниловой изоляцией без брони и кабель алюминиевый с двойной ПВХ изоляцией без брони соответственно. Для подключения таких электроприборов, как электробойлер, стиральная машина-автомат и др., обычно прокладывают ПВС (провод виниловый соединительный) или ШВВП (см. фото вверху).
Примечание. Полный текст с требованиями по выбору сечения кабелей можно найти в 6-м и 7-м издании правил устройства электроустановок (ПУЭ), но здесь мы рассмотрим исключительно бытовые потребности.
Важно! Нарушение ПУЭ может спровоцировать выход из строя подключенных электроприборов и даже возгорание. В случае пожара виновный несёт административную ответственность, но если есть человеческие жертвы, то это уже уголовное наказание.
АВБбШв и АВБбШнг
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
1х50 | ож* RE* | 16,6 | 481 |
1х70 | 19,2 | 626 | |
1х95 | 22,2 | 821 | |
1х120 | 24,3 | 998 | |
1х150 | RM | 24,6 | 1030 |
1х185 | 26,6 | 1195 | |
1х240 | 31,7 | 1591 | |
1х300 | 33,9 | 1778 | |
1х400 | 37,5 | 2248 | |
1х500 | 40,6 | 2642 | |
1х625 | 44,3 | 3145 | |
1х800 | 53 | 4100 | |
2х4 | ож* RE* | 15,2 | 390 |
2х6 | 16,3 | 439 | |
2х10 | 17,8 | 526 | |
2х16 | 19,4 | 615 | |
2х25 | 22,6 | 669 | |
2х35 | 24,9 | 812 | |
2х50 | 27,9 | 989 | |
3х2,5 | ож RE | 14 | 329 |
3х4 | 16 | 420 | |
3х6 | 19,1 | 510 | |
3х10 | 20,9 | 594 | |
3х16 | 21,5 | 598 | |
3х25 | 25,2 | 807 | |
3х35 | ож* SE* | 24,2 | 881 |
3х50 | 27,4 | 1120 | |
3х70 | 30,1 | 1372 | |
3х95 | 33,5 | 1714 | |
3х120 | 36 | 2000 | |
3х150 | 39,2 | 2370 | |
3х185 | 42,6 | 2816 | |
3х240 | 47,9 | 3545 | |
3х4+1х2,5 | ож RE/RE | 15 | 362 |
3х6+1х4 | 20,4 | 563 | |
3х10+1х6 | 22,3 | 668 | |
3х16+1х10 | 22 | 655 | |
3х25+1х16 | 25,9 | 887 | |
3х35+1х16 | ож* SE/RE | 26,7 | 1016 |
3х50+1х25 | 29,9 | 1276 | |
3х70+1х35 | 32,9 | 1564 | |
3х95+1х50 | 37,2 | 2000 | |
3х120+1х70 | 40,1 | 2358 | |
3х150+1х50 | 42,5 | 2624 | |
3х150+1х70 | 42,9 | 2696 | |
3х185+1х50 | 46,3 | 3114 | |
3х185+1х95 | 47,2 | 3282 | |
3х240+1х120 | SE/SE* | 52,3 | 4061 |
4х2,5 | ож RE | 15 | 362 |
4х4 | 17,1 | 472 | |
4х6 | 20,4 | 569 | |
4х10 | 22,3 | 681 | |
4х16 | 23,2 | 702 | |
4х25 | 27,3 | 959 | |
4х35 | ож* SE* | 27,1 | 1100 |
4х50 | 30,3 | 1372 | |
4х70 | 33,3 | 1694 | |
4х95 | 37,6 | 2172 | |
4х120 | 40,5 | 2542 | |
4х150 | 43,7 | 2979 | |
4х185 | 48 | 3600 | |
4х240 | 53,3 | 4487 |
Расчет сечения кабеля по мощности и длине
Правила устройства электроустановок описывают все факторы, оказывающие влияние на выбор сечения кабеля для монтажа электропроводки. Основным из них является нагрузка, используемая в сети. Получить ее можно, зная мощность электрооборудования.
Влияние оказывают и другие факторы:
- Количество жил: от этого зависит, насколько сильно нагревается провод.
- Способ укладки: кабели, уложенные под землей, выдерживают большую нагрузку. Провода, уложенные в короб, нагреваются друг о друга. Если в коробе находится больше четырех проводов, для расчета сечения применяется поправочный коэффициент, указанный в ПУЭ.
- Процент падения напряжения.
- Температура воздуха, при которой будет эксплуатироваться сеть.
К электрическим сетям предъявляются следующие требования:
- безопасность;
- надежность;
- экономичность.
Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.
Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода – это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.
Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ ( “Правила устройства электроустановок“). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:
- Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
- Материал проводника.
- Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность – в киловаттах (кВт).
- Месторасположение кабеля.
В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину – 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.
В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат (ВА). Согласно “Правилам устройства электроустановок“, при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на порядок больше, чем у ВА.
Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшиться и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.
При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:
- Длина провода, единица измерения – м. При её увеличении растут потери.
- Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При её увеличении падение напряжения уменьшается.
- Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.
Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:
- В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
- С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
- Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ – удельное сопротивление материала, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
- Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
- Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.
Как увеличить стоимость лома
Чтобы не прогадать и сдать лом медного провода по самой выгодной цене, нужно провести анализ стоимости сырья на рынке и определиться с кругом потенциальных покупателей.
- Сравните цены приема на лом медного кабеля в различных пунктах. Закажите предварительную оценку материала в компаниях, предлагающих наиболее выгодные условия, и выберите для себя самый приемлемый вариант.
- Ознакомьтесь с репутацией покупателя; уточните, имеется ли у него лицензия на прием цветмета.
- Накопите побольше сырья для сдачи. Большая партия лома медного кабеля позволяет сдать его по более выгодной цене.
- Объективно оцените условия приема. Бесплатный демонтаж лома и его доставка до предприятия зачастую компенсируется заниженной стоимостью приема металла, поэтому оценивать необходимо комплекс услуг в целом.
- Очистите кабель. Очищенный от оплетки провод в пунктах приема принимается значительно дороже. Если изоляцию можно снять вручную, то не стоит использовать обжиг, так как отожженная медь считается материалом более низкого качества.