HjemmekosKonstruksjon

Den maksimalt tillatte strøm for kobberledere

Når en elektrisk strøm flyter gjennom kabelen, blir en del av energien går tapt. Hun går til varme-tråder på grunn av deres motstand mot avta noe som øker sendereffektverdi og den tillatte strøm for kobbertrådene. Den mest akseptabelt i praksis leder er kobber, som har liten elektrisk motstand verdi tilstrekkelig store forbrukere av og er tilgjengelig i et vidt område.

De følgende metaller med god ledningsevne er aluminium. Det er billigere enn kobber, men det er mer sprøtt og deformert ved skjøtene. Først i huset innenriksnettet ble bygget med aluminiumstråder. De ble gjemt under gips for lang tid å glemme ledningene. Strøm gikk hovedsakelig for belysning, og ledningene kan lett tåle belastningen.

Med utviklingen av teknologi, en rekke elektriske apparater, som har blitt uunnværlig i hverdagen og krever mer strøm. Strømforbruk har økt og ledningene ikke lenger takle det. Nå er det umulig å lage elektrisitet leilighet eller hus uten å beregne strømtilkobling. Ledninger og kabler er valgt for å unngå unødvendige kostnader, og de er fullt takle all last i huset.

Grunnen elektrisk varme

Føring av en elektrisk strøm som forårsaker oppvarming av lederen. Ved forhøyede temperaturer, blir metallet oksyderes raskt, og isolasjonen begynner å smelte ved en temperatur på 65 0 C. Jo mer det er oppvarmet, går hurtigere ned. Av denne grunn er ledningen valgt for det tillatte strøm, noe som ikke skjer dem til å overopphetes.

Området ledningsnett seksjon

Formen av tråden utføres i en sirkel, et kvadrat, et rektangel eller en trekant. I boligledningsseksjonen fortrinnsvis sirkulære. Dekkets kobber blir vanligvis installert i koblingsskapet og er rektangulært eller kvadratisk.

Tverrsnittsarealene er bestemt av lever på de grunnleggende dimensjoner ble målt med en passer:

  • sirkel - S = πd 2/4;
  • kvadrat - S = a 2;
  • rektangel - S = a * b;
  • trekant - πr 2/3.

Følgende notasjon blir benyttet i beregningene:

  • r - radius;
  • d - diameter;
  • b, a - bredde og lengde av seksjonen;
  • π = 3,14.

Beregning av strøm i ledningene

Kraften frigjøres i blodårene i kabelen under drift er bestemt ved formelen: P = I n 2 Rn,

hvor I n - belastningsstrøm, A; R - motstand i ohm; n - antall ledere.

Formelen er egnet ved beregning av en last. Hvis kabelen er koblet til multiple dem, er den varmemengde som beregnes separat for hver enkelt forbruker av energi, og deretter resultatene er summert.

Det tillatte strøm for kobber flertrådete streng er også beregnet gjennom tverrsnittet. For dette formål er enden av fluff, for å måle diameteren til en av ledningene, og beregne arealet multiplisert med antallet i ledningen.

Trådstørrelse for forskjellige driftsforhold

ledertverrsnitt hensiktsmessig målt i kvadratmillimeter. Dersom omtrent anslå tillatt strøm mm2 kobbertråd passerer gjennom en 10 A, betyr det ikke overopphetes.

Wireledningene ved siden av hverandre varme, så du må velge tykkelse av årer på bordene eller endring av det. Videre tiltak med en liten margin oppover og etter er valgt fra en standardområde.

Kabling kan være åpen og skjult. I den første utførelsesformen, er det lagt på de ytre overflater i rørene eller kabelkanaler. Latent strekker seg under murpuss, i kanaler eller rør inne i strukturene. Her, arbeidsforhold strengere, fordi i trange rom uten luftkabel varmere.

For forskjellige driftsbetingelser er korrigert koeffisientene, som skal multipliseres med den beregnede kontinuerlig strøm avhengig av følgende faktorer:

  • mono i en rørlengde på 10 m: I = I n x 0,94;
  • tre enkjernekabler i et rør: I = I n x 0,9;
  • legging i vann med et beskyttende belegg typen Kl: I = I n x 1,3;
  • fire-leder kabel like deler: I = I n x 0.93.

eksempel

Når lasten er 5 kW og 220 V strøm strøm gjennom kobbertråd er 5 x 1000/220 = 22,7 A. Dens tverrsnitt vil være 22,7 / 10 = 2,27 mm2. Denne mengde vil sørge for av tillatt strøm av kobbertråder med varme. Derfor er det nødvendig her for å ta en liten margin på 15%. Som et resultat, vil tverrsnittet være S = 2,27 + 2,27 x 15/100 = 2,61 mm2. Nå til denne størrelse bør velge standard ledertverrsnitt, som er 3 mm.

Avgivelse av varme under drift av kabelen

Det handler kanskje ikke varmet opp ved å sende strøm på ubestemt tid. På samme tid gir den varme til omgivelsene, hvis mengde er avhengig av temperaturforskjellen mellom disse. På et tidspunkt, oppstår det en likevektstilstand og at ledertemperaturen er innstilt konstant.

Viktig! Når riktig valgt ledninger tap på oppvarming er redusert. Man må huske på at i løpet av det irrasjonelle strømforbruk (når ledningen overopphetes) må også betale. På den ene siden blir du belastet for ekstra forbruk over disk og på den andre - for utskifting av kabelen.

Valg av ledningstverrsnitt

ikke spesielt tenker på en typisk leilighet elektrikere som ledningene delen for å velge. I de fleste tilfeller bruker disse:

  • Kabelinnførings - 6,4 mm 2;
  • socket - 2,5 mm 2;
  • grunnleggende belysning - 1,5 mm2.

Et slikt system takler belastningen hvis det ikke er store apparater, som ofte trenger å bære en egen strømforsyning.

Flott å finne en gyldig dagens kobbertråd, bordet fra katalogen. Den viser også data beregning ved hjelp av aluminium.

Grunnlaget for valg av kabling en strømforbruker. Hvis den totale strømmen i ledningene fra hovedinngangen P = 7,4 kW på U = 220 V, vil et tillatte strøm for kobbertrådene 34 være på bordet A, og tverrsnittet - 6 mm 2 (lukket pakning).

Kortsiktige driftsmoduser

Den maksimalt tillatte toppstrømmen for kobbertråd under driftsforhold med sykluser opp til 10 minutter og arbeidsperioder mellom dem ikke er mer enn 4 minutter er gitt til kontinuerlig drift, hvis tverrsnittet ikke er mer enn 6 mm 2. Når snitt over 6 mm 2: I DOP = I n ∙ 0875 / √T ae .

hvor T ae - forholdet mellom varigheten perioden til varigheten av arbeidssyklusen.

Å slå av strømmen i tilfelle av overbelastning og kortslutningen er bestemt av tekniske kjennetegn som brukes brytere. Nedenfor er et diagram av en liten flat kontrollpanel. Kraft fra måleren går inn i den automatiske innledning DP MCB kapasitet på 63 A, som beskytter ledningene maskinene til de enkelte ledninger 10 A, 16 A og 20 A.

Viktig! Terskler maskiner må være mindre enn den maksimalt tillatte strøm ledninger og høyere strømbelastning. I dette tilfellet vil hver linje være beskyttet.

Hvordan velge en leder inn i leiligheten?

Verdien av merkestrømmen på kabelen inntreden i leiligheten avhenger av hvor mange brukere som er koblet til. Tabellen viser de nødvendige komponentene og deres kraft.

elektriske apparatet Nominell effekt, kW
TV 0,18
kjele 2-6
kjøleskap 0,2-0,3
stekeovn 2-5
støvsuger 0,65-1
vannkoker 1,2-2
jern 01.07 til 02.03
mikrobølgeovn 0,8-2
datamaskin 0,3-1
vaskemaskin 02.05 til 03.05
lyssystem 0.5
bare 12,03-23,78

Strømstyrken av den velkjente effekt kan bli funnet fra uttrykket:

I = P ∙ K og / (U ∙ cos φ), hvor K = 0,75, og - samtidighetsfaktoren.

For de fleste elektriske apparater som er aktive belastning effektfaktor cos = 1. I lysrør, elektrisk støvsuger, vaskemaskin, osv, og det er mindre enn 1, må det tas hensyn til.

Tillatt kontinuerlig strøm for anordningene vist i tabellen, vil være I = 41 til 81 A. Den oppnådde verdi er ganske imponerende. Du bør alltid tenke på det, når du skal kjøpe en ny enhet, enten leiligheten hans kjedetrekk. Fra tabellen for åpne ledninger inngangstrådparti vil være 4-10 mm 2. Det bør likevel vurderes som leilighet belastningen vil påvirke felles hus. Det er mulig at den boligkontoret ikke tillater å koble mange apparater til inngangen av stigerøret der gjennom fordelings skap under hver fase og null-buss passerer (kobber eller aluminium). De bare ikke vil trekke strømmåleren, som vanligvis er installert i skjoldet på landing. I tillegg gebyr for kostnadsoverskridelser elektrisitet standarder vil vokse til en imponerende størrelse på grunn av økende koeffisienter.

Hvis ledningene gjort for et privat hus, er det behov for å ta hensyn til kapasiteten til en flukt ledning fra hovednettet. Vanligvis anvendes SIP-4-seksjon 12 mm aluminiumstråd 2 kan ikke være tilstrekkelig for en tung last.

ledningsnett valg for enkelte grupper av forbrukere

Når du har valgt kabel for å koble til nettverket og plukket opp ved å beskytte mot overbelastning og kortslutning automatisk oppføring for det, må du velge wire for hver forbrukergruppe.

Lasten er delt inn i lys- og kraft. Den kraftigste brukeren i huset er kjøkkenet, der installert elektrisk komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin, kjøleskap, mikrobølgeovn og andre apparater.

For hver valgt utløps tråder med 2,5 mm 2. Fra tabellen er det i flukt miss forsyningskrets 21 A. vanligvis radial - fra koblingsboksen. Derfor bør kassen passe tråd 4 mm2. Hvis kontaktene er forbundet med den flate kabel, bør det tas i betraktning at tverrsnittet av 2,5 mm 2 svarer til kraften på 4,6 kW. Derfor skal belastningen på dem ikke overstige det. Det er en ulempe: i tilfelle av svikt i ett utløp, kan resten også være ute av drift.

På den kjelen, elektrisk komfyr, luftkondisjonering og andre høy belastning er det tilrådelig å kople en separat ledning med en pistol. Badet er også en egen oppføring med en pistol og RCD.

Etter belysningen blir utført på 1,5 mm2. Nå er mange bruker den grunnleggende og ytterligere dekning som kan kreve et større tverrsnitt.

Hvordan beregne tre-fase kabling?

Beregningen av tillatte kabelstørrelse påvirker typen nettverk. Hvis den samme kraftforbruk, vil strømbelastning av kabellederne for trefasenett være mindre enn for et enkelt-fase.

For tre-kjerne strømkabel med U = 380 brukes formelen:

I = P / (√3 ∙ U ∙ cos φ).

Effektfaktoren kan bli funnet i de elektriske egenskaper, eller det er en, hvis den aktive lasten. Den maksimalt tillatte strøm for kobbertråder og aluminium for tre-fasespenning er angitt i tabellene.

konklusjon

For å hindre overoppvarming under lengre ledere belastning skal være riktig beregnes tverrsnitt, på hvilken det tillatte strøm for kobbertråder. Hvis lederen ikke er nok strøm, kabel tidlig mislykkes.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 no.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.