Doporuceni

Maximální proud kabelu v závislosti na průřezu

Nejprve se musíte trochu seznámit se zápisy a pojmy. Stojí za to začít s definicí pojmů „kabel“, „drát“, „šňůra“, „jádro“ a „izolace“. Jsou základní, bez jejich definice a vlastností nelze správně porozumět vodičům a jejich vlastnostem.

Jádro je kovový drát, jádro jakéhokoli elektrického vodiče. Jádro může být pevné (monolitické) nebo ve formě mnoha tenkých drátů stočených do svazku. V prvním případě se nazývá jednovodičový, ve druhém – vícevodičový nebo flexibilní.

Vodiče se liší typem vodiče: vyrobeny z hliníku, mědi nebo hliníku-měď, i když v poslední době byl hliník nahrazen mědí. Jednou z hlavních charakteristik jádra je jeho průřezová plocha. Výrobci vodičů to vždy uvádějí, ale někdy je nutné zkontrolovat plochu průřezu sami. To lze provést pomocí běžného pravítka a posuvného měřítka, pokud nemáte speciální mikrometr. Po změření průměru vypočítáme plochu pomocí vzorce:

S= 3,14 * r 2, kde
S – plocha kruhu (řez);
r – poloměr vodiče;
Měří se v milimetrech čtverečních [mm²].

Drát je jedno nebo více vodivých jader, stočených dohromady nebo každé ve svém vlastním plášti, spojujících zdroj elektrického proudu a spotřebič (obr. 3.1 a 3.2).

Izolace – aniž bychom se pouštěli do vědeckého termínu – je dielektrikum, které zabraňuje kontaktu vodičů (vodivých či nevodivých) mezi sebou navzájem, stejně jako s prostředím a lidmi.

Kabel, na rozdíl od drátu, má jedno nebo více žil, z nichž každé je uzavřeno v izolaci a nahoře je pokryto ochranným pláštěm z polymerních plastů, pryže nebo kovu (obrázek 3.3). Kromě vnější izolace, někdy nazývané cambric, kabely používají různé typy výplní, které slouží jako dodatečná ochrana před vnějšími vlivy.

Šňůra je drát sestávající ze dvou nebo více pružných pramenů, z nichž každý je uzavřen v izolaci, nahoře pokrytý ochranným pláštěm z měkkého plastu nebo pryže (obr. 3.4).

Materiál jádra

  • Hliník je dobrý materiál: lehký, levný, má dobrou elektrickou vodivost, dobrý odvod tepla a chemickou odolnost. Bohužel však tento materiál má několik negativních vlastností:
    • Není flexibilní. Zkuste drát vyrobený z tohoto materiálu několikrát ohnout – zlomí se. Proto by měly být dráty vyrobené z takového materiálu používány pouze ve stacionárních instalacích a snažte se vyhnout pravým úhlům.
    • Na vzduchu oxiduje. Oxid hlinitý je tmavě zbarvený žáruvzdorný film, který se tvoří na povrchu kovu a je dielektrikem. Vznikem tohoto dielektrika může dojít ke ztrátě kontaktu, což následně povede k přehřátí a zničení vodiče v místě špatného kontaktu.
    • Má nižší vodivost ve srovnání s mědí, přibližně 1.5krát.
    • Nákladné na výrobu.
    • Vysoká hustota materiálu, která zároveň zvyšuje hmotnost, je ve srovnání s hliníkovým vodičem stejného průměru znatelně těžší.
    • Neschopnost spojit hliníkové a měděné vodiče dohromady. Chemickou reakcí mezi vodiči dochází k jejich destrukci, respektive k destrukci hliníkového vodiče v místě kontaktu s měděným. Proto je nutné připojení pomocí speciálních svorek nebo šroubováním.

    Průřez jádra

    Vodiče a kabely se vyrábí s průřezy žil od 0,3 do 800 mm². Za prvé, tloušťka jádra závisí na síle napětí a proudu, čím větší je průřez, tím vyšší je vodivé zatížení. Pro zjednodušení výpočtů při výběru vodiče můžete použít níže uvedenou tabulku (tabulka 3.1 a 3.2).

    PUE 6 a 7 vydání 2009:

    1.3.10. Při určování počtu vodičů uložených v jedné trubici (nebo žilách lankového vodiče) se nebere nulový pracovní vodič čtyřvodičového třífázového proudového systému, stejně jako zemnící a nulové vodiče. v úvahu. Údaje obsažené v tabulce by měly být použity bez ohledu na počet potrubí a místo jejich instalace (ve vzduchu, průřezy, základy)…

    1.3.11 Přípustné dlouhodobé proudy pro vodiče uložené v žlabech s jednořadou instalací (nikoli ve svazcích) by měly být brány jako pro vodiče položené ve vzduchu (otevřené).

    Proud (v ampérech) pro dráty v závislosti na jejich počtu a položení:

    Průřez jádra
    mm²
    OTEVŘENO 2 jednojádrové 3 jednojádrové 4 jednojádrové jeden dvouvodičový jeden třívodičový
    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

    Přípustný dlouhodobý proud pro dráty a šňůry s pryžovou a polyvinylchloridovou izolací s hliníkovými vodiči:

    Průřez jádra
    mm²
    OTEVŘENO 2 jednojádrové 3 jednojádrové 4 jednojádrové jeden dvouvodičový jeden třívodičový
    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

    Izolační materiál

    Izolace je jednou z nejdůležitějších součástí vodiče, dává mu určité vlastnosti. Existuje poměrně mnoho druhů izolací, stejně jako materiálů, ze kterých se izolace vyrábí, a nemá smysl je všechny zvažovat, takže se podívejme na ty nejběžnější, které se vyskytují v každodenním životě. Izolace se skládá z izolace vodiče s proudem (TCC) a pláště. Hlavní vlastnosti izolačního materiálu jsou:

    • Elektrická pevnost je hodnota, při které dochází k „rozpadu“ izolační vrstvy elektrickým proudem.
    • Tepelná odolnost je schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám.
    • Mechanická pevnost – schopnost neztratit celistvost izolace při ohýbání, ohýbání atd.

    Nyní se podíváme na izolační materiály.

    • Polyvinylchlorid (PVC) je velmi běžná bílá izolace, která je velmi odolná vůči zásadám a kyselinám. Nehořlavý Měkký a pružný materiál, ale málo mrazuvzdorný do -20°
    • Polyetylen je transparentní izolant s dobrou mrazuvzdorností, velmi odolný vůči agresivním látkám
    • Guma je vynikající izolant, který se vyrábí z umělého nebo přírodního kaučuku. Používá se tam, kde je vyžadována vysoká flexibilita a mrazuvzdornost
    • Silikonová pryž je poměrně elastický, tepelně odolný izolátor, který má velmi užitečnou vlastnost: když izolace hoří, vytváří dielektrický ochranný film

    Indikace

    TPG jsou uzavřeny v plášti různých barev, což nejen zjednodušuje připojení vodiče, ale také nese informaci o jádru na základě jeho barevného označení. Je obvyklé používat TPG s modrou barvou izolace jako nulový pracovní vodič, TPG se zelenou nebo žlutozelenou barvou izolace jako ochranný zemnící vodič a všechny ostatní barvy, ať už je to červená, bílá, černá atd. fázový vodič.

    Značení kabelových výrobků

    Když víte, jak správně dešifrovat označení kabelu, můžete si pouze představit vlastnosti vodiče na základě názvu, aniž byste jej viděli „naživo“.

    • První písmeno označuje materiál, ze kterého je jádro vyrobeno.
      A – hliník; pokud je měděný, pak nejsou žádná písmena (PV a APV. První kabel je měděný, druhý je hliníkový)
    • Druhé písmeno je oblast použití drátu:
      K – ovládání,
      M – montáž,
      instalace P (U) nebo Ш,
      MG – flexibilní instalační kabel.
      Neexistuje žádné písmeno – toto je napájecí kabel.
    • Třetí písmeno je typ izolace TPG.
      B nebo BP – polyvinylchlorid,
      D – dvojité vinutí,
      K – nylon,
      P – polyethylen,
      R – guma,
      NR nebo N – nehořlavá pryž,
      C – sklolaminát,
      Ш – polyamidové hedvábí,
      E – stíněné
      Nejsou žádná písmena – impregnovaná papírová izolace.
      U vícevrstvé izolace jsou vrstvy seřazeny od vnější k vnitřní.
    • Čtvrté písmeno označuje konstrukční vlastnosti kabelu
      B – obrněné stuhami,
      G – flexibilní/bez ochranného krytu (napájecí kabel),
      T – pro instalaci do potrubí,
      K – pancéřovaný kulatým drátem,
      O – v copu,
      P – plochý (drát) / pancéřovaný plochými dráty (napájecí kabel),
      T – pro instalaci do potrubí,
      F – skládaná kovová skořepina.

    Například: VVG – napájecí kabel, měděné jádro, PVC izolace a PVC vinutí TPZh, bez ochranného krytu. AAG – napájecí kabel s hliníkovým jádrem, papírová izolace, hliníkový plášť, bez ochranného krytu.

    Digitální označení je velmi jednoduché: první číslice označuje počet jader a druhá – průřez jádra. Například: VVG 3×1,5 – 3 žíly s průřezem jádra 1,5 mm2.

    Způsoby spojování vodičů

    Často dochází k situacím, kdy není dostatek drátu, je třeba drát prodloužit, přidat odbočku, připojit nový napájecí přijímač atd. Pro takové případy byste měli vědět, jak správně zapojit vodiče as jakou pomocí, abyste se vyhnuli špatnému kontaktu nebo nesprávnému připojení podle techniky elektrické požární bezpečnosti, protože místo, kde jsou vodiče připojeny, je obzvláště nebezpečná oblast. Podívejme se na nejběžnější způsoby připojení vodičů.

    Ruční kroucení TPG je nejjednodušší spojení vodičů, při kterém se ke zkroucení vodičů vyvíjejí pouze malé síly bez pomoci mechanického nástroje. Ale právě takové zákruty, bez šroubového spoje, „ručně“, které se nejčastěji nekroutí na doraz a jsou příčinou nízkého napětí, nedostatku výkonu, nebo dokonce žádného napětí nebo zkratu, takže kroucení musí být prováděno správně a efektivně.

    Měděné a hliníkové jádro byste neměli zkroutit dohromady – to povede ke zničení zkroucení, je lepší je spojit například šroubovým spojením nebo pomocí jednoho z těch způsobů připojení, které budeme zvažovat v jiných článcích.

Přečtěte si více
Listy žluté orchideje. Proč žloutnou, příčiny chlorózy

Napsat komentář

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

Back to top button