Technologie

Jak vybrat kabel pro třífázovou síť?

Tabulka ukazuje výkon, proud a průřezy kabelů a vodičůpro výpočty a výběr kabelů a vodičů, kabelové materiály a elektrická zařízení.

Při výpočtu byly použity údaje z tabulek PUE a vzorce činného výkonu pro jednofázové a třífázové symetrické zátěže.

Níže jsou uvedeny tabulky pro kabely a vodiče s měděnými a hliníkovými drátěnými jádry.

Příklad výpočtu průřezu kabelu

Úkol: napájet topné těleso o výkonu W=4,75 kW měděným drátem v kabelovém kanálu.
Výpočet proudu: I = W/U. Známe napětí: 220 voltů. Podle vzorce je protékající proud I = 4750/220 = 21,6 ampér.

Zaměřujeme se na měděný drát, takže hodnotu průměru měděného jádra vezmeme z tabulky. Ve sloupci 220V – měděné vodiče najdeme hodnotu proudu přesahující 21,6 ampér, jedná se o vedení s hodnotou 27 ampér. Ze stejné čáry vezmeme průřez vodivého jádra rovný 2,5 čtvercům.

Výpočet požadovaného průřezu kabelu na základě typu kabelu nebo drátu

číslo Počet žil
řez mm.
Kabely (dráty)
Vnější průměr mm. Průměr trubky mm. Přijatelné dlouhé
proud (A) pro vodiče a kabely při pokládce:
Přípustný trvalý proud
pro obdélníkové měděné tyče
sekce (A) PUE
VVG VVGng KVVG KVVGE NYM PV1 PV3 PVC (HDPE) Met.tr. Du ve vzduchu v zemi Sekce, pneumatiky mm Počet autobusů na fázi
1 1 × 0,75 2,7 16 20 15 15 1 2 3
2 1 × 1 2,8 16 20 17 17 15 × 3 210
3 1 × 1,5 5,4 5,4 3 3,2 16 20 23 33 20 × 3 275
4 1 × 2,5 5,4 5,7 3,5 3,6 16 20 30 44 25 × 3 340
5 1 × 4 6 6 4 4 16 20 41 55 30 × 4 475
6 1 × 6 6,5 6,5 5 5,5 16 20 50 70 40 × 4 625
7 1 × 10 7,8 7,8 5,5 6,2 20 20 80 105 40 × 5 700
8 1 × 16 9,9 9,9 7 8,2 20 20 100 135 50 × 5 860
9 1 × 25 11,5 11,5 9 10,5 32 32 140 175 50 × 6 955
10 1 × 35 12,6 12,6 10 11 32 32 170 210 60 × 6 1125 1740 2240
11 1 × 50 14,4 14,4 12,5 13,2 32 32 215 265 80 × 6 1480 2110 2720
12 1 × 70 16,4 16,4 14 14,8 40 40 270 320 100 × 6 1810 2470 3170
13 1 × 95 18,8 18,7 16 17 40 40 325 385 60 × 8 1320 2160 2790
14 1 × 120 20,4 20,4 50 50 385 445 80 × 8 1690 2620 3370
15 1 × 150 21,1 21,1 50 50 440 505 100 × 8 2080 3060 3930
16 1 × 185 24,7 24,7 50 50 510 570 120 × 8 2400 3400 4340
17 1 × 240 27,4 27,4 63 65 605 60 × 10 1475 2560 3300
18 3 × 1,5 9,6 9,2 9 20 20 19 27 80 × 10 1900 3100 3990
19 3 × 2,5 10,5 10,2 10,2 20 20 25 38 100 × 10 2310 3610 4650
20 3 × 4 11,2 11,2 11,9 25 25 35 49 120 × 10 2650 4100 5200
21 3 × 6 11,8 11,8 13 25 25 42 60 Přípustný trvalý proud pro
obdélníkové měděné tyče
(A) Schneider Electric IP30
22 3 × 10 14,6 14,6 25 25 55 90
23 3 × 16 16,5 16,5 32 32 75 115
24 3 × 25 20,5 20,5 32 32 95 150
25 3 × 35 22,4 22,4 40 40 120 180 Sekce, pneumatiky mm Počet autobusů na fázi
26 4 × 1 8 9,5 16 20 14 14 1 2 3
27 4 × 1,5 9,8 9,8 9,2 10,1 20 20 19 27 50 × 5 650 1150
28 4 × 2,5 11,5 11,5 11,1 11,1 20 20 25 38 63 × 5 750 1350 1750
29 4 × 50 30 31,3 63 65 145 225 80 × 5 1000 1650 2150
30 4 × 70 31,6 36,4 80 80 180 275 100 × 5 1200 1900 2550
31 4 × 95 35,2 41,5 80 80 220 330 125 × 5 1350 2150 3200
32 4 × 120 38,8 45,6 100 100 260 385 Přípustný trvalý proud pro
obdélníkové měděné tyče (A) Schneider Electric IP31
33 4 × 150 42,2 51,1 100 100 305 435
34 4 × 185 46,4 54,7 100 100 350 500
35 5 × 1 9,5 10,3 16 20 14 14
36 5 × 1,5 10 10 10 10,9 10,3 20 20 19 27 Sekce, pneumatiky mm Počet autobusů na fázi
37 5 × 2,5 11 11 11,1 11,5 12 20 20 25 38 1 2 3
38 5 × 4 12,8 12,8 14,9 25 25 35 49 50 × 5 600 1000
39 5 × 6 14,2 14,2 16,3 32 32 42 60 63 × 5 700 1150 1600
40 5 × 10 17,5 17,5 19,6 40 40 55 90 80 × 5 900 1450 1900
41 5 × 16 22 22 24,4 50 50 75 115 100 × 5 1050 1600 2200
42 5 × 25 26,8 26,8 29,4 63 65 95 150 125 × 5 1200 1950 2800
43 5 × 35 28,5 29,8 63 65 120 180
44 5 × 50 32,6 35 80 80 145 225
45 5 × 95 42,8 100 100 220 330
46 5 × 120 47,7 100 100 260 385
47 5 × 150 55,8 100 100 305 435
48 5 × 185 61,9 100 100 350 500
49 7 × 1 10 11 16 20 14 14
50 7 × 1,5 11,3 11,8 20 20 19 27
51 7 × 2,5 11,9 12,4 20 20 25 38
52 10 × 1 12,9 13,6 25 25 14 14
53 10 × 1,5 14,1 14,5 32 32 19 27
54 10 × 2,5 15,6 17,1 32 32 25 38
55 14 × 1 14,1 14,6 32 32 14 14
56 14 × 1,5 15,2 15,7 32 32 19 27
57 14 × 2,5 16,9 18,7 40 40 25 38
58 19 × 1 15,2 16,9 40 40 14 14
59 19 × 1,5 16,9 18,5 40 40 19 27
60 19 × 2,5 19,2 20,5 50 50 25 38
61 27 × 1 18 19,9 50 50 14 14
62 27 × 1,5 19,3 21,5 50 50 19 27
63 27 × 2,5 21,7 24,3 50 50 25 38
64 37 × 1 19,7 21,9 50 50 14 14
65 37 × 1,5 21,5 24,1 50 50 19 27
66 37 × 2,5 24,7 28,5 63 65 25 38
Přečtěte si více
Velikosti kuchyňských skříněk: optimální velikosti pro útulnou kuchyni

— Tabulky průřezů vodičů s vysvětlivkami + návod k výpočtu
— Korekční faktory pro výpočty výkonu
— Zahřívání drátů a co s tím mají společného zásuvky

Expert na MyFuseBox

14 2022 декабря

Univerzální stůl

Potřebujete jasnou odpověď, takže začnu hned s tabulkou průřezů. Na otázku „jaký má být průřez“ lze v zásadě rychle odpovědět – takové a takové, viz tabulka hned za tímto odstavcem. Ale jsem ochoten se vsadit, že se s takovou stručností nespokojíte a budete chtít porozumět spíše vědeckému zdůvodnění. Ti, kdo čtou takové články, jsou většinou zvídaví, jako my. Pokud ano, tak na to pojďme přijít, tady je o čem diskutovat.

Pokud to není někde konkrétně uvedeno, pak vězte, že všechny údaje v článku jsou pouze pro měděný drát, protože ten druhý nepoužiješ.

Tato tabulka obsahuje optimální poměry průřezů vodičů, jmenovitých hodnot stroje a zatížení vedení:

Sekce
provokace
Nominální
automat
Načíst
maximální
1.5 mm 2 10 2.2 kW
2.5 mm 2 16 3.5 kW
4.0 mm 2 25 5.5 kW
6.0 mm 2 32 7.0 kW
10 mm 2 50 11 kW

Teď by bylo fajn přijít na to, proč je vše přesně tak, jak je napsáno v tabulce. Zvážíme hlavní faktory ovlivňující volbu průřezu a nominální hodnoty stroje, popíšeme vztah a úskalí, ale přesto, jak uvidíte na konci článku, budete muset částečně převzít toto tabulka na víře, existuje příliš mnoho proměnných na to, aby vaše vlastní výpočty nakonec došly plus mínus ke stejným údajům jako v tabulce. Berte to proto jako osvědčené východisko a nyní si povíme něco o vědeckém základu.

Nejprve musíte určit výkon celé zátěže

Tabulkové údaje, které vedou všechny odpovědné elektrikáře, jsou dobré, ale rozhodně stojí za to vypočítat celkové zatížení vašeho projektu.

Vypočítáme celkový výkon budoucích spotřebitelů.
Chcete-li to provést, musíte shromáždit seznam všech elektrických spotřebičů, které se budou používat, a shrnout jejich jmenovitý výkon. Možná nevíte, kolik spotřebuje lednička, pračka nebo trouba, takže nejjednodušší je převzít hodnoty z popisů produktů v internetových obchodech.

Abyste mohli určit, který stroj nainstalovat a kterou kabelovou část zvolit, nemusíte odebírat celkový výkon celého bytu nebo domu. Nejste z těch, kteří plánují napájet všechny zásuvky z jednoho drátu, tzn. budete mít několik samostatných skupinových linek podle místnosti, podle účelu, rozdělených podle přípustného výkonu skupiny, budete muset celou zátěž rozdělit do skupin alespoň podle omezení strojů. O těchto limitech si povíme dále v článku.

Příklady

Pokud počítáte s kuchyní, pak je vše zcela jasné: lednice, trouba, varná deska, digestoř, TV, zásuvky na menší kuchyňské spotřebiče. Scénáře pro jejich společné použití si lze snadno představit.

Například u ložnice může nastat zmatek, není tam moc spotřebitelů, nejčastěji budou pokoje propojeny jedním přívodním vedením a vy zvážíte, jaké zatížení se v nich očekává. Budou to fény a vysavače, které se zapínají občas, počítače, televize a set-top boxy, které se zapínají častěji a na delší dobu. Jen si představte realistické scénáře, ve kterých budete mít zapnutý maximální počet zařízení a zohledněte tento výkon.

Přečtěte si více
Proč je hortenzie jedovatá?

Pro objasnění síly existují korekční faktory

Současný spínací faktor.
Obvykle je to 0.75 – 0.8. Tímto způsobem, aniž byste příliš přemýšleli o scénářích, můžete jednoduše sečíst všechna možná zařízení v místnostech a vynásobit koeficientem. Například jste napočítali 4 kW z 5-6 zařízení, vynásobte 0.75 a dostanete 3 kW, se kterými můžete dále pracovat.

Faktor jalového výkonu.
Některá zařízení mají reaktivní složku, zejména to platí pro čerpadla, motory a kompresory. Při spuštění okamžitě zvýší proud na hodnotu větší než při běžném provozu. Jalový výkon je často uveden v dokumentaci zařízení; může být také již zahrnut v celkovém jmenovitém výkonu. To je důležitý faktor a lze jej zprůměrovat na faktor 1.3. Výkon některých zařízení tak může být zvýšen o 30 %.

Kromě těchto kurzů existuje praxe stanovování rostoucího koeficientu pro budoucí růst spotřebitelů a modernizaci. Do toho nepůjdeme.

Jak můžete udělat totéž v kalkulačce Myfusebox na dvě kliknutí?

V tomto konstruktoru můžete vytvářet virtuální místnosti a umísťovat do nich zátěže ze seznamu hotových přednastavení. Každý spotřebič má již naprogramované vlastnosti, systém ví o jalovém zatížení a faktorech současného odběru.

Navíc jsme tento bod ještě neprobírali některá zařízení nelze kombinovat, protože; vyžadují samostatnou, kvalitativně odlišnou linku. Do celkové zátěže byste například neměli započítávat troubu a zásuvky pro televizory, ledničky a mikrovlnky. To je také okamžitě zohledněno v algoritmech Myfusebox.

Výchozí výkon vybraných spotřebičů lze upravit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.

Vyberete si jedno ze schémat konstrukce elektrických panelů a okamžitě obdržíte skupinové linky vypočítané podle výkonu a výběr strojů pro ně.

Nyní tedy máte hodnoty výkonu sítě.

Výběr jističe

Pro analýzu bereme řádek č. 2 z univerzální tabulky: jedná se o jednoduché zásuvky napájené kabelem 2.5 mm16. s XNUMX ampérovými jističi.

Proč automatická C16

Pravidla pro elektroinstalaci stanoví, že na základě vypočtených proudů (počáteční vypočtené údaje o zatížení) by měly být vybrány nejnižší jmenovité hodnoty a nastavení ochranných zařízení. Pravda, je to potřeba udělat tak, aby při krátkodobém přetížení nedocházelo k odpojování vedení.

Jinými slovy, hodnocení, sekce, nastavení by měly být vypočítaným logickým zlatým průměrem, a ne tímto každodenním „s rezervou“. V elektrice jsou tyto rezervy plné.

Dekódovací stroje VTX

Ve specifikaci jističů je tato – časově-proudové charakteristiky (ve zkratce VTC). Vypadá to děsivě, ale ve skutečnosti je to jednoduchá věc – je to křivka na rovině se dvěma osami: proudem a časem. Křivka ukazuje závislost doby odezvy na proudu.

Takže podle VTX se ukazuje, že překročení jmenovitého proudu až 13 % vůbec nevede k odstavení, protože 1.13 je nastavení spodního provozního prahu, podmíněného nevypínacího proudu.

Horní práh, podmíněný spouštěcí proud – 1.45.

Pamatujete si, že křivka BTX ukazuje dobu odezvy? Takže proud může nejen překročit jmenovitý proud o 45 %, ale také Doba odezvy tepelného uvolnění bude až jednu hodinu!

Přečtěte si více
Jaký je nejlepší způsob zmrazení rajčat?

Podívejte, stroj C16 může procházet proudem 23.2 A po celou hodinu! S tím jsme nepočítali při nákupu 16 Amp stroje.

Tyto požadované hodnoty jsou založeny na okolní teplotě 30 °C. Okolní teplota se může zvýšit, když je skupina strojů s vysokou zátěží umístěna v dávkách, takže nastavení jsou podmíněná a nejsou přísná.

Nakonec vybereme průřez kabelu

Přesněji dokazujeme, že pro stroj C16 by měl být průřez pro zásuvky 2.5 mm 2

Průřez se volí podle tabulky trvalých proudů v různých kombinacích. PUE poskytuje různé hodnoty v závislosti na způsobu uložení kabelů (otevřené/zavřené), kovové (měď/hliník), počtu žil a vodičů, ale uvažujeme pouze měděný a pouze třížilový kabel.

V bytech a domech je nutné použít třížilový drát. Vzhledem k tomu, že zemnící kontakt není zapojen do výpočtů, z celé tabulky se podíváme na údaje pouze pro jeden dvouvodičový vodič. Tady jsou:

Tabulka omezení trvalého proudu pro dvouvodičový vodič:

Průřez jádra 1.0 mm 2 1.2 mm 2 1.5 mm 2 2.0 mm 2 2.5 mm 2 3.0 mm 2 4.0 mm 2 5.0 mm 2 6.0 mm 2 8.0 mm 2 10 mm 2
Maximální proud 15 16 18 23 25 28 32 37 40 48 55
Průřez jádra Maximální proud
1.0 mm 2 15
1.2 mm 2 16
1.5 mm 2 18
2.0 mm 2 23
2.5 mm 2 25
3.0 mm 2 28
4.0 mm 2 32
5.0 mm 2 37
6.0 mm 2 40
8.0 mm 2 48
10 mm 2 55

Stroj tedy vydrží 23.2 A, což znamená, že dle tabulky nám vyhovuje průřez 2.5 mm 2 . Vodič s tímto průřezem snese 25 A a vodič 2 čtverečky vydrží 23, ale náš je 23.2, a přestože se to velmi blíží 23, kabel 2 čtverečky pro zapojení nepoužijeme. Pak pochopíte proč

Kabel 2.5 čtvereční je schopen dlouhodobě odolat proudu 25 A, tzn. zatížení 5.5 kW bez přehřívání a ničení. To znamená, že jistič chránící toto vedení by měl začít vypínat při hodnotě 25 A, jinak se kabel začne zahřívat. A automat C16 se s tím vyrovná skvěle, jak je patrné z křivky BTX – při 25 A (tj. při přetížení cca 1.56 – 1.57) se automat typu C vypne v podmíněném čase 1 minuty. . Během této doby se při takto hraniční hodnotě proudu kabel ani nestihne zapotit.

O zásuvkách

Všechny nespeciální zásuvky jsou většinou dimenzovány na proud 16 A a pokud jste je někdy rozebírali, mohli jste vidět, že někdy je kvalitní výplň a někdy poměděná fólie.

Vývod by teoreticky měl dlouhodobě vydržet 3.5 kW (16 * 220 = 3520 W) a jeho překročení povede k jeho roztavení. V praxi se zásuvky mohou začít zahřívat i při nižších proudech.

A nyní, když víte o chování strojů a schopnostech drátu, vidíte, že nejslabším článkem řetězu je zásuvka. A to je skvělá zpráva. Drát bude často v omítnuté drážce, pod stropem, podlahou, v rozvodných krabicích, opravdu byste nechtěli, aby se někde ve 20metrové části začal tavit. Proto je nejziskovější možností selhání zásuvky. Je dimenzován na max. 16 A a má nejslabší kontaktní tlak v celém okruhu.

Přečtěte si více
Schematické schéma činnosti indukčního ohřívače

Pokud bychom postavili vedení od vstupního kabelu k jedné jediné zásuvce, pak by bylo okamžitě jasné, že maximální zatížení, pro které lze provést výpočty, je 3.5 kW. Neexistuje však jediná zásuvka, takže skupinová linka může přenášet více než 16 A. Hlavní věc je neplánovat zapojit rozbočovač do zásuvky a distribuovat energii po celém domě (jen si dělám srandu, vím, že to neuděláte)

Více o vodičích, zatížení a průřezu

Dráty se zahřívají.
Nejčastěji budou vaše rozvody skryty, což znamená, že zazděný kabel nebude přirozeně ochlazován. I pro tento faktor je zapotřebí určitá míra bezpečnosti. Patří sem i teplotní režim v prostorách.

Živý kabel se zahřívá a část energie se uvolňuje jako teplo. Pokud je drát tenký a proud je vysoký, tepelná složka může způsobit přehřátí a roztavení pláště. To se může stát na nejteplejším, nechlazeném místě – ve zdi. Dále, pokud dojde ke ztrátě izolace, dojde ke zkratu a je možný požár. Dovedete si také představit důsledky hledání závadné oblasti. Proto by se to nemělo dělat ani tam, kde by se zdálo možné použít menší průřez (na jeho podporu lze uvést řadu argumentů).

Protože ke každé zásuvce nepovedete samostatnou linku, váš obvod bude mít skupinové linky. Skupinové vodiče vedoucí do rozvodných skříní se zahřívají více než vodiče vedoucí z krabice do zásuvky. Na to se nesmí zapomínat. Není však třeba je vyrábět s různými sekcemi, vše již bylo vypočteno: pro zásuvky 2.5 mm 2 a správné rozdělení do skupin, pro osvětlení – 1.5 mm 2 a totéž.

Žíly jsou zúžené

Dráty jsou ve skutečnosti zúžené, jen kolik měření provedli nadšenci s posuvnými měřítky. Existují specifikace a existuje GOST pro výrobu kabelů, měření ukazují, že průřez žil je často menší než vypočítaný, takže neočekávejte, že vše bude přesně podle vzorce. To je další faktor ve prospěch osvědčených univerzálních doporučení pro oddíly uvedených na samém začátku článku.

třicet? 190? 220?

A ještě jeden proměnný faktor ve vašich výpočtech je síťové napětí. Napětí je nestabilní, což je zvláště patrné v nových budovách kvůli speciálně vybudovaným rozvodnám pro ně.

Zásuvka nebude mít vždy 220 V, někdy méně, někdy více, zatímco napětí je jednou z integrálních součástí trojice P=I*U

Proto existují obecná doporučení pro výběr průřezu kabelu a jmenovité hodnoty stroje.

Obecně je to téměř vše, co potřebujete vědět pro výpočet zapojení

Pro osvětlení děláme vše přesně stejně, pouze stroj bude C10 a drát bude 1.5 mm 2

  • trouba – 4 mm 2 – automatická C32
  • varná deska – 6 mm 2 – automatická C40

U takových zařízení může výkon kolísat v širokém rozsahu, proto se navíc zaměřte na technické specifikace. Mimochodem, pro připojení automatizace uvnitř rozvaděče používají vodič o průřezu nejméně 6.

Přečtěte si více
Pistole na polyuretanovou pěnu Typy a zařízení. Práce, aplikace

Naše služba Myfusebox má všechny potřebné elektroinstalace, algoritmus již ví, jaké stroje zvolit a co chránit pomocí proudového chrániče. Kromě presetů jsou zde i libovolné linky pro přizpůsobení projektu, vyzkoušejte různá schémata.

23 < 25 >16

Nyní, když jsme shrnuli zkušenosti, pojďme rychle od elektrického panelu ke spotřebiteli: jistič C16 vydrží proud 23 A po dlouhou dobu, poté elektřina proteče drátem, který vydrží 25 A a nakonec přijde do zásuvky, která pojme 16 A.

Pokud se proud prudce zvýší, stroj se vypne a celé vedení se vypne.

  • pokud něco připojeného k jedné zásuvce překročí zátěž, zásuvka selže a zátěž zmizí
  • pokud dojde k přetížení několika zásuvek a zároveň zásuvky odděleně odpojí zátěž, tepelná spoušť stroje v určitém okamžiku zareaguje a vypne linku

V tomto příběhu jde hlavně o to, že buď zásuvka spadne jako první, nebo to stroj nevydrží a vypne se, ale napájecí kabel zůstane netknutý a to je nejdůležitější.

Hodně štěstí při návrhu elektroinstalace!

MyFuseBlog je sbírka článků ze služby pro vytváření elektrických panelů MyFuseBox

Zde zveřejňujeme články, které naši odborníci píší speciálně pro ty, kteří plánují provést vlastní elektroinstalaci a sestavit elektrický panel.

MyFuseBlog © 2022—2024 | Informační zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button