Содержание
Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум — только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 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 | 33,0 |
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 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей 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 к примеру кабель МКЭШВнг
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных 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 |
4 | 41 | 38 | 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 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
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 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | ||
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | ||
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | ||
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | ||
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | ||
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | ||
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | ||
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | ||
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | ||
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | ||
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | ||
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | ||
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | ||
240 | 605 | — | — | — | — |
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | ||
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | ||
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | ||
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | ||
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | ||
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | ||
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 | ||
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | ||
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 | ||
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 | ||
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 | ||
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 | ||
240 | 465 | — | — | — | — |
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Как измерить сечение кабеля
Провода и кабели, по которым протекает электрический
ток, являются важнейшей частью электропроводки.
Расчет сечения провода необходимо производить затем,
чтобы убедится, что выбранный провод соответствует всем требованиям надежности
и безопасной эксплуатации электропроводки.
Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы
выберете сечение не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к
чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и
пожару.
В электрических сетях существует множество параметров,
определяемых различными способами. Среди них имеется специальная таблица,
диаметр и сечение провода с ее помощью определяются с высокой точностью. Такие
точные данные требуются при добавлении электрической нагрузки, а старый провод
не имеет буквенной маркировки. Однако даже условные обозначение не всегда
соответствуют действительности. В основном это связано с недобросовестностью
изготовителей продукции. Поэтому лучше всего сделать самостоятельные расчеты.
Сечение кабеля — это площадь среза токоведущей жилы.
Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной
проволочки — то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в
жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной
жиле.
Рассмотрим подробнее несколько способов измерения
сечения кабеля.
Способ №1
Первый способ применяется для определения сечения жил
однопроволочного кабеля или провода.
Для этого нам необходимо с помощью обычного
штангенциркуля или микрометра произвести измерение диаметра жилы кабеля
(провода) без изоляции.
Зная диаметр жилы, достаточно легко определить сечение
кабеля. Для этого нужно воспользоваться формулой сечения кабеля, которая
совпадает с обычной школьной формулой расчета площадки круга.
Способ №2
Если под рукой нет штангенциркуля или микрометра,
позволяющих достаточно точно замерить диаметр жил малых сечений, то можно
воспользоваться 2 способом.
Одна из жил очищается от изоляции и наматывается на
карандаш или ручку, как показано на рисунке. Чем больше витков, тем точнее
получится измерение. Ширина намотки измеряется обычной линейкой и делится на
количество витков. Получившееся число и будет диаметром жилы. Зная диаметр,
вычисляем сечение способ № 1.
Несмотря на простоту, вычисления имеют свою
особенность:
- чем
больше жил будет намотано на карандаш, тем точнее выйдет результат, минимальное
количество витков – 15; - витки
обязательно должны быть прижаты друг к другу, чтобы не было свободного
пространства, которое значительно увеличивает погрешность; - определение
необходимо осуществлять несколько раз (меняя начальную сторону замера,
переворачивая линейку и т.д.). Опять-таки чем больше вычислений – тем меньше
погрешность.
Обращаем ваше внимание на значительный недостаток
данного способа, для измерения подойдут только тонкие проводники (из
соображений того, что толстый кабель будет сложно накручивать).
Принцип расчета сечения многопроволочной жилы по
диаметру остается тот же самый. Измерять диаметр всей жилы, состоящей из
множества проволочек будет неправильно, так как между проволоками есть
воздушный зазор.
Для расчета сечения по диаметру в гибком кабеле
необходимо сначала высчитать сечение одной из проволочек в жиле. Диаметр
проволочки вычисляется штангенциркулем (способ №1) или витками для удобства по
линейке (способ 2). Далее по формуле в способе №1 находим сечение одной
проволочки и умножаем на количество проволочек, получаем сечение кабеля.
Таблица соотношений
диаметров и сечений
Определение сечений кабелей и проводов с помощью
формул считается довольно трудоемким и сложным процессом, не гарантирующим
точного результата. Для этих целей существует специальные готовые таблицы,
диаметр и сечение провода в которой наглядно представляет их соотношение.
Например, при диаметре проводника 0,8 мм, его сечение будет составлять 0,5 мм.
Диаметр в 0,98 мм соответствует сечению уже 0,75 мм и так далее. Достаточно
только измерить диаметр провода, а затем заглянуть в таблицу и вычислить нужное
сечение.
Диаметр проводника
|
Сечение проводника
|
0,8 мм
|
0,5 мм2
|
0,98 мм
|
0,75 мм2
|
1,13 мм
|
1 мм2
|
1,38 мм
|
1,5 мм2
|
1,6 мм
|
2,0 мм2
|
1,78 мм
|
2,5 мм2
|
2,26 мм
|
4,0 мм2
|
2,76 мм
|
6,0 мм2
|
3,57 мм
|
10,0 мм2
|
4,51 мм
|
16,0 мм2
|
5,64 мм
|
25,0 мм2
|
У производителей кабеля также существуют допуски
относительно сечения жил кабеля. Эти допуски регламентируются ГОСТ 22483, в
соответствии с которым сечение жилы должно соответствовать указанному в ГОСТ-Р электрическому сопротивлению.
Например, для кабеля ВВГ (класс гибкости жил 1) диапазон диаметров жилы, соответствующих ГОСТ-Р,
рассчитан и приведен в таблице ниже:
Номинальное сечение,
|
Max. диаметр жилы,
|
Min. диаметр жилы
|
0,5
|
0,80
|
0,78
|
0,75
|
0,98
|
0,95
|
1
|
1,13
|
1,10
|
1,5
|
1,38
|
1,35
|
2,5
|
1,78
|
1,72
|
3
|
1,95
|
1,90
|
4
|
2,26
|
2,18
|
5
|
2,52
|
2,45
|
6
|
2,76
|
2,67
|
8
|
3,19
|
3,12
|
10
|
3,57
|
3,46
|
25
|
5,64
|
5,49
|
35
|
6,68
|
6,47
|
50
|
7,98
|
7,52
|
70
|
9,44
|
9,04
|
95
|
11,00
|
10,65
|
120
|
12,36
|
11,97
|
150
|
13,82
|
13,29
|
185
|
15,35
|
14,87
|
240
|
17,49
|
17,05
|
При выполнении вычислений нужно соблюдать определенные
рекомендации. Для определения сечения необходимо использовать провод, полностью
очищенный от изоляции. Это связано с возможными уменьшенными размерами жил и
более высоким изоляционным слоем. В случае каких-либо
сомнений в размерах кабеля, рекомендуется приобретать проводник с более высоким
сечением и запасом мощности. В случае определения сечения многожильного кабеля,
вначале вычисляются диаметры отдельных проводов, полученные значения суммируются
и используются в формуле или в таблице.
Чтобы проверить сечения кабеля и провода, проводите
измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей.
Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует,
так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.
Как преобразовать площадь проволоки в мм в диаметр?
Если вы хотите узнать, каков диаметр проволоки по отношению к размеру квадратного мм и весу, вы можете использовать приведенные ниже таблицы для преобразования между проводом квадратных мм и диаметром мм и узнать приблизительный вес длиной 100 м :
Проволока | |
---|---|
мм 2 | мм |
0,75 | 1,0 |
1 | 1. 1 |
1,5 | 1,4 |
2 | 1,5 |
2,5 | 1,8 |
4 | 2,3 |
6 | 2,8 |
10 | 3,6 |
16 | 4,5 |
25 | 5,6 |
35 | 6,7 |
50 | 8,0 |
70 | 9,5 |
95 | 11,0 |
120 | 12,4 |
150 | 13,8 |
185 | 15,4 |
240 | 17,5 |
300 | 19,5 |
400 | 22,6 |
500 | 25,2 |
630 | 28,3 |
800 | 31,9 |
1000 | 35,7 |
1200 | 39,1 |
2000 | 50,5 |
Одножильный кабель из сшитого полиэтилена Cu
Номинальный общий диаметр мм | Приблизительный вес, кг/100 м | |
16 мм2 | 9. 1 | 21 |
25 мм2 | 10,6 | 30 |
35 мм2 | 11,6 | 40 |
50 мм2 | 13 | 52 |
70 мм2 | 14,9 | 73 |
95мм2 | 17,2 | 101 |
120 мм2 | 19,6 | 123 |
150 мм2 | 21,3 | 152 |
185 мм2 | 23,5 | 189 |
240 мм2 | 26,6 | 246 |
300 мм2 | 29,4 | 306 |
400 мм2 | 33,3 | 386 |
500 мм2 | 37 | 491 |
630 мм2 | 41,4 | 635 |
Круглый оранжевый кабель
Номинальный общий диаметр мм | Приблизительный вес, кг/100 м | |
1,5 мм2 7/0,50 | ||
2+Е | 10 | 13 |
3+Е | 10,7 | 16 |
4+Е | 11,5 | 18 |
2,5 мм2 7/0,67 | ||
2+Е | 10,8 | 17 |
3+Е | 11,3 | 23 |
4+Е | 13,3 | 27 |
4 мм2 7/0,85 | ||
2+Е | 12,7 | 22 |
3+Е | 13,8 | 31 |
4+Е | 15,1 | 37 |
6 мм2 7/1,04 | ||
2+Е | 13,4 | 28 |
3+Е | 14,8 | 37 |
4+Е | 16,2 | 46 |
10 мм2 7/1,35 | ||
2+Е | 16,5 | 45 |
3+Е | 18,1 | 57 |
4+Е | 19,9 | 71 |
16 мм2 7/1,70 | ||
2+Е | 18,5 | 58 |
3+Е | 20,5 | 76 |
4+Е | 22,7 | 96 |
25 мм2 19/1,35 | ||
2+Е | 20,6 | 80 |
3+Е | 22,4 | 110 |
4+Е | 24,7 | 138 |
35 мм2 19/1,53 | ||
2+Е | 22,7 | 107 |
3+Е | 24,8 | 143 |
4+Е | 27,4 | 182 |
50 мм2 19/1,78 | ||
3+Е | 28,4 | 192 |
4+Е | 31,6 | 245 |
70 мм2 19/2,14 | ||
3+Е | 32,7 | 268 |
4+Е | 36,4 | 345 |
Оранжевый круглый кабель управления
Номинальный общий диаметр мм | Приблизительный вес, кг/100 м | |
1,5 мм2 7/0,50 | ||
5+Е | 13 | 24 |
6+Е | 13 | 24 |
8+Е | 15,3 | 32 |
10+Е | 16,7 | 38 |
12+Е | 16,8 | 42 |
15+Е | 18,1 | 50 |
16+Е | 19 | 53 |
20+Е | 20 | 59 |
25+Е | 22,1 | 71 |
30+Е | 24,2 | 83 |
2,5 мм2 7/0,67 | ||
5+Е | 14,6 | 33 |
6+Е | 14,6 | 35 |
8+Е | 17,3 | 46 |
10+Е | 18,9 | 56 |
12+Е | 19 | 61 |
15+Е | 20,6 | 71 |
16+Е | 21,6 | 77 |
20+Е | 22,8 | 91 |
25+Е | 25,2 | 109 |
30+Е | 27,6 | 128 |
Гибкий кабель управления
Номинальный общий диаметр мм | Приблизительный вес, кг/100 м | |
0,5 мм2 | ||
3 ядра | 4,8 | 4 |
4 ядра | 5,7 | 6 |
5ядер | 6,2 | 7 |
7ядер | 6,7 | 8 |
12 ядер | 8,9 | 13 |
18 ядер | 10,5 | 19 |
25ядер | 12,4 | 26 |
50ядер | ||
0,75 мм2 | ||
3 ядра | 5,7 | 6 |
4 ядра | 6,2 | 7 |
5ядер | 6,7 | 8 |
7ядер | 7,3 | 10 |
12 ядер | 9,9 | 17 |
18 ядер | 11,7 | 25 |
25ядер | 13,8 | 34 |
50ядер | 19,2 | 65 |
1 мм2 | ||
3 ядра | 6 | 7 |
4 ядра | 6,5 | 8 |
5ядер | 7. 1 | 10 |
7ядер | 8 | 13 |
12 ядер | 10,5 | 21 |
18 ядер | 12,7 | 30 |
25ядер | 14,7 | 41 |
50ядер | 20,6 | 80 |
1,5 мм2 | ||
3 ядра | 6,7 | 9 |
4 ядра | 7,2 | 11 |
5ядер | 8. 1 | 13 |
7ядер | 8,9 | 17 |
12 ядер | 12 | 28 |
18 ядер | 14,4 | 41 |
25ядер | 16,9 | 56 |
50ядер | 23,5 | 109 |
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
Таблицы и диаграммы преобразования размера и веса кабеля MS Chaudhry, преобразователь размера кабеля, таблица размеров кабеля, квадратный мм в диаметр
Предыдущий
Следующий
Таблица размеров проводов от
AWG до MM2
Американский калибр проводов (AWG) — это стандартизированная в США система калибров проводов, используемая для обозначения диаметра круглой проводки из цветных металлов. Как правило, при уменьшении на каждые 6 калибров диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения. В таблице ниже показано преобразование AWG в MM2 (или MM2 в AWG) для простого преобразования сечения провода в мм2.
Таблица пересчета размеров проводов — американский калибр проводов в квадратные миллиметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | мм 2 | АВГ | мм 2 | АВГ | мм 2 | АВГ | мм 2 |
30 | 0,05 | 18 | 0,75 | 6 | 16 | 4/0 | 120 |
28 | 0,08 | 17 | 1,0 | 4 | 25 | 300 МКМ | 150 |
26 | 0,14 | 16 | 1,5 | 2 | 35 | 350МКМ | 185 |
24 | 0,25 | 14 | 2,5 | 1 | 50 | 500МКМ | 240 |
22 | 0,34 | 12 | 4,0 | 1/0 | 55 | 600МКМ | 300 |
21 | 0,38 | 10 | 6,0 | 2/0 | 70 | 750МКМ | 400 |
20 | 0,50 | 8 | 10 | 3/0 | 95 | 1000МКМ | 500 |
Запросить предложение PowerFlex Подпишитесь на электронную почту
AWG для MM2 Разъяснение
С 1857 года калибр провода для MM2 упростил определение номинальных токонесущих характеристик провода. AWG определяется сначала вычислением радиуса провода в квадрате, время pi. Часто используется термин «круговой мил». Круговой мил — это площадь круга диаметром 1/1000 (или 1 мил). Такие измерения выполняются только на проводе, а не на его оболочке или изоляции. На самом деле оболочка и изоляция не являются факторами, определяющими размер AWG. Как правило, чем выше номер AWG, тем меньше (или тоньше) будет провод.
Поскольку меньшие размеры калибра более долговечны и гибки, обычной практикой является использование их с более высокими номерами AWG при скручивании проводов для изгиба или вибрации. Хотя вы можете туго наматывать или сплетать провода, между ними всегда будет небольшой зазор. Вот почему провода AWG всегда немного больше в диаметре, чем сплошные провода.
AWG и сопротивление
AWG также связаны с сопротивлением. Сопротивление действует как на постоянный, так и на переменный ток, создавая «скин-эффект». Проще говоря, по мере увеличения частоты сигнала ток, протекающий по проводу, концентрируется в направлении кожи (снаружи) проводника.