Trådtverrsnitt for kabling

Trådtverrsnitt for kabling
Trådtverrsnitt for kabling
Anonim

Elektrisitet har blitt en så integrert del av livene våre at med et plutselig strømbrudd ser det ut til at livet vårt fryser, og vi ser frem til det blir gjenopprettet. Vi er omgitt av et stort antall forskjellige elektriske apparater som er koblet til hjemmenettverket enten direkte gjennom stikkontakter eller gjennom

ledningsseksjon
ledningsseksjon

skjøteledninger eller holdere.

Noen ganger er det nødvendig å føre lyset til garasjen eller til et annet uthus, bytte ut ledningen eller lage en hjemmelaget skjøteledning. Eller du må beregne det maksimale antallet enheter som samtidig kan kobles til en tee slik at ledningen ikke varmes opp i den og det ikke oppstår brann på grunn av kortslutning. I slike tilfeller bør du først beregne tverrsnittet til ledningene for å være sikker på sikkerheten til de installerte ledningene.

Hvilken ledning å velge?

Det er ingen hemmelighet at kobber har mindre motstand enn aluminium, og derfor hvis vi sammenligner kobber- og aluminiumtråder, som har samme ledningstverrsnitt, vil i det første tilfellet den tillatte belastningen være litt større. Kobbertråd er sterkere, mykere og vil ikke knekkepå bøyningssteder. I tillegg er kobber mindre utsatt for oksidasjon og korrosjon. Den eneste fordelen med aluminiumstråd er prisen, som er tre eller fire ganger mindre enn kobber.

Beregning av ledningsseksjonen med strøm

beregning av ledningstverrsnittet ved kraft
beregning av ledningstverrsnittet ved kraft

Alle elektriske ledninger må passe for belastningen som er koblet til den. Tverrsnittet av ledningen beregnes basert på maksimal tillatt oppvarming av den strømførende kjernen. Mengden oppvarming avhenger av kraften til de tilkoblede elektriske apparatene. Ved å beregne maksim alt mulig totaleffekt til enheter i rommet, kan du derfor bestemme hva ledningstverrsnittet skal være. I praksis er det praktisk å bruke en nettbasert kalkulator eller spesi altabeller som inneholder informasjon om tillatt strømbelastning på kabelen.

Wire-seksjon, sq.mm

Kobbertråd (kabel, kjerne)

Kjedespenning, 220 V Kjedespenning, 380 V

power, kW

strømstyrke, A power, kW strømstyrke, A

1.5

4.1 19 10.5 16

2.5

5.9 27 16.5 25

4

8.3 38 19.8 30

6

10.1 46 26.4 40

10

15.4 70 33.0 50

16

18.7 85 49.5 75

25

25.3 115 59.4 90

35

29.7 135 75.9 115

50

38.5 175 95.7 145

70

47.3 215 118.8 180

95

57.2 260 145.2 220

120

66.0 300 171.6 260

Wire-seksjon, sq.mm

Aluminiumsledning (kabel, kjerne)

Kjedespenning, 220 V

Kjedespenning, 380 V
kraft. kW strømstyrke. A kraft. kW strømstyrke. A

2.5

4.4 20 12.5 19

4

6.1 28 15.1 23

6

7.9 36 19.8 30

10

11.0 50 25.7 39

16

13.2 60 36.3 55

25

18.7 85 46.2 70

35

22.0 100 56.1 85

50

29.7 135 72.6 110

70

36.3 165 92.4 140

95

44.0 200 112.2 170

120

50.6 230 132.0 200

Hvordan sjekker jeg ledningsstørrelsen?

Siden ledningene oftest har en rund tverrsnittsform, beregnes kuttarealet med formelen:

S=π x d²/4 eller S=0,8 x d², hvor

S er tverrsnittsarealet av kjernen i mm.sq.;

π - 3, 14; d - kjernediameter i mm.

Anta for eksempel at tråddiameteren er 1,3 mm., da S=0,8 • 1, 3²=0,8 • 1, 3 x 1, 3=1,352 mm2

ledningssnittberegning
ledningssnittberegning

Hvis ledningen består av flere kjerner, vurderes tverrsnittet til en kjerne og multipliseres med deres totale antall i bunten. Diameteren måles vanligvis med en skyvelære, men hvis den ikke er tilgjengelig, vil en vanlig linjal gjøre det. I dette tilfellet vikles omtrent 10-15 omdreininger tett på en blyant, viklingslengden måles med en linjal og den resulterende verdien deles på antall omdreininger.

I ethvert elektrisk arbeid må du huske at elektrisitet ikke tåler uaktsom håndtering og ikke tilgir feil. Elektrisk sikkerhet og pålitelighet - det er dette du alltid bør strebe etter når du utfører arbeid med elektriske ledninger i en leilighet, på et landsted eller i et hus.

Anbefalt: