Расчёт электрической и акустической проводок
Каждый раз пользоваться формулой для вычисления площади поперечного сечения – это процесс долгий. Практичнее использовать уже готовые таблицы.
Таблица для проводников с медными жилами
d, мм | Sсеч, мм2 | Moщнocть (Р), для ceти 220 B, кВт | Ток, А | Moщнocть (Р), для ceти 380 B, кВт |
---|---|---|---|---|
1,12 | 1,0 | 3,0 | 14 | 5,3 |
1,38 | 1,5 | 3,3 | 15 | 5,7 |
1,59 | 2,0 | 4,1 | 19 | 7,2 |
1,78 | 2,5 | 4,6 | 21 | 7,9 |
2,26 | 4,0 | 5,9 | 27 | 10.0 |
2,76 | 6,0 | 7,7 | 34 | 12,0 |
З,57 | 10,0 | 11,0 | 50 | 19,0 |
4,51 | 16,0 | 17,0 | 80 | 30,0 |
6,68 | З5,0 | 29,0 | 135 | 51,0 |
В приведённой таблице указаны следующие значения:
При выборе провода или кабеля по справочнику предварительно необходимо определиться с материалом, из которого изготовлены жилы.
Электрическая проводка может быть двух типов:
В большинстве случаев для квартир применяют скрытый монтаж. При помощи перфоратора или штробореза в стене или на потолке создают специальные углубления, в которые укладывается кабель. Дополнительно он может быть помещен в гофрированные трубки или рукава. Спрятав кабель, углубления следует заделать при помощи штукатурки. Единственным допустимым вариантом для современной скрытой проводки являются медные проводники. При этом следует заранее продумать потенциальное наращивание сети или процесс частичной замены ее компонентов. В идеале нужно применять провода плоской формы.
Открытая электропроводка подразумевает размещение кабеля вдоль поверхностей. Используются преимущественно гибкие проводники с круглой формой сечения. Они размещаются в кабель-каналах или пропускаются через гофры. При расчете нагрузки обязательно учитывается метод укладки кабеля.
Иногда приходится измерять поперечное сечение самостоятельно, поскольку на провод не нанесена маркировка. Это не повод, чтобы не использовать его. Сперва нужно выяснить, из какого материала была сделана жила. Есть белая алюминиевая, медная красная и латунная желтая. После этого необходимо рассчитать площадь. Для этого следует выяснить проводниковый диаметр, убрав изоляцию. Диаметр можно измерить, используя:
Важно! Во втором случае результат будет приблизительным. Его использовать следует в крайних случаях
Лучше рассчитывать диаметр по формуле и штангенциркулем.
Сделать штангенциркулем можно замер провода, который имеет любые размеры. Для этого нужно поместить его между штангенциркульными щипцами. Сделать так, чтобы они смотрены на деление шкалы. Затем подсчитать значение.
Целые числа можно получить по верхней шкале, а десятичные — по нижней.
Если штангенциркуля нет, а длина оголенного проводника позволяет сделать его накрутку на карандаш длиной не меньше 1 см, можно использовать данный способ. Все, что нужно – подсчитать витки, которые поместились на отрезке длины 1 см. Диаметр получается делением длины отрезка на витки.
Обратите внимание! Точность измерения будет зависеть от того, как плотно была сделана намотка, и какая у нее длина
Электрическое сопротивление | |
R | |
Размерность | L 2MT −3I −2 (СИ);TL −1 (СГСЭ, гауссова система);LT −1 (СГСМ) |
Единицы измерения | |
СИ | Ом |
СГСЭ | статом, с/см |
СГСМ | абом, см/с |
Классическая электродинамика |
Электричество · Магнетизм |
См. также: Портал:Физика |
Электри́ческое сопротивле́ние
— физическая величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему .
Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.
Сопротивление (часто обозначается буквой R или r ) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как
R = U I , >,>
R — сопротивление, Ом; U — разность электрических потенциалов (напряжение) на концах проводника, В; I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов, А.
Электрический ток, продвигая электроны через кристаллическую решётку металла, совершает работу, которая превращает электричество в тепло. Это выгодно, когда тепло используется для нагрева или освещения. Совсем нежелательно, когда оно вызывает перегрев проводов или кабелей, разрушение изоляции и возгорание. Чтобы подобного избежать, необходимо производить подбор проводников на выдерживание длительных токовых нагрузок. При этом рассматривают два основных фактора:
Внимание! Нагрев проводника может быть связан с плохим контактом в местах присоединений или с окислением в точках, где скручены вместе алюминиевые и медные провода. Такое происходит даже при правильном подборе сечения
Выбор сечения токопроводящей жилы рассматривают по двум характеристикам:
Нагревание проводников критично для подземных и помещённых в шланговые или трубчатые футляры кабельных линий. Для воздушных линий электропередач (ЛЭП) серьёзное значение имеет потеря напряжения. На комбинированных участках из двух рассчитанных сечений выбирается большее с округлением до стандартной величины.
Важно! При выборе сечения из таблицы или расчётах по формулам необходимо предварительно определиться с условиями эксплуатации. Чтобы рассчитать допустимый нагрев, необходимо ориентироваться на длительную допустимую температуру
Её значение зависит от допустимой силы тока Iд. Полученный в результате вычислений расчётный ток Iр не должен соответствовать Iд и ни в коем случае не превышать его. Выбирая сечение, пользуются следующей формулой для расчётного тока:
Чтобы рассчитать допустимый нагрев, необходимо ориентироваться на длительную допустимую температуру. Её значение зависит от допустимой силы тока Iд. Полученный в результате вычислений расчётный ток Iр не должен соответствовать Iд и ни в коем случае не превышать его. Выбирая сечение, пользуются следующей формулой для расчётного тока:
Iр = Pн/Uн,
где:
Формула справедлива для токов, проходящих через проводник, когда температура уже установилась, и внешние температурные факторы на неё не оказывают влияния. Длительно допустимый ток зависит от: сечения, материала проводника, изоляции и способа прокладки кабеля.
Формула для проверки падения напряжения на линии выглядит так:
∆U = (U – Uном) *100/ Uном,
где:
Максимальное отклонение должно составлять не более 10%.
Это физическая величина, имеющая векторный характер. Обозначается буквой J и имеет формулу для расчета в виде:
J = I/S,
где:
Иными словами, плотность тока – это количество тока проходящего через сечение проводника за единицу времени. Единица измерения – ампер на мм квадратный (А/мм2).
Важным условием тепловой отдачи считается влажная среда, в которой находится кабель. При размещении провода в грунте теплоотвод напрямую связан со структурой и его составом, а также уровнем влажности.
Для получения наиболее точных величин придется проанализировать состав почвы, в зависимости от которого будет разным сопротивление. При помощи таблицы ищут удельное сопротивление. Благодаря качественной утрамбовке данная характеристика может быть уменьшена. Песок и гравий обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с глиной, поэтому в идеале провода засыпают последней. Вместо глины можно использовать суглинок без примесей шлака, камней и мусора.
Важно помнить о разных условиях охлаждения кабеля с изоляцией и без нее. В первом случае тепловые потоки, исходящие при нагреве жил, вынуждены преодолевать дополнительный барьер в виде изоляционного слоя
При подземной укладке кабеля, когда в одной траншее расположено сразу два проводника, процесс охлаждения существенно замедлится, что приведет к снижению допустимые токовых нагрузок.
С точки зрения электрической и пожарной безопасности, определение правильных длительно допустимого тока и сечения кабеля — важное условие, позволяющее исключить перегревы, нарушение изоляции и воспламенение кабельной линии. При расчетах следует быть внимательными и учесть множество дополнительных условий
Определенные корректировки нужны даже для табличных значений.
При определении диаметра провода для комнатной проводки считают максимальную нагрузку потребителей, которые могут быть включены одновременно. Ориентируясь на эту мощность, выбирают сечение основных линий, которые идут от счётчика и вводных автоматов к распределительным коробкам. Это те участки, которые будут нести суммарную нагрузку всех подключенных потребителей. Выбирают провод с медными жилами не менее 6 мм2.
Проводники ответвлений от распределительных коробок к розеткам выбираются индивидуально для каждой комнаты. Тут учитываются бытовые электроприборы, которые могут быть присоединены к розетке. Сечение жил подбирается с запасом на один порядок. Это на тот случай, если возникнет необходимость запитать от розетки какой-то строительный инструмент: перфоратор, сварочный инвертор.
Если суммарная мощность потребителей в комнате будет составлять 4 кВт, то проводник с медной жилой, питающий розетку, должен быть сечением 2,5 мм2.
Внимание! Сечение токопроводящей жилы должно позволять выдерживать нагрузку по току и во время работы бытовой техники не перегреваться. На практике определяют прибор самой большой мощности и выбирают подходящий диаметр провода относительно характеристик прибора
В итоге получается, что отводящий проводник с медными жилами на каждую розетку будет иметь сечение 2,5 мм2. Основной провод для разводки берут сечением 6 мм2. При этом следует учесть, что весь контур электропроводки выполняют проводами, имеющими жилы из одного материала. Скручивать между собой жилы из меди и алюминия нельзя.
Основная статья: Ядерное эффективное сечение
Эффективное поперечное сечение широко используется в ядерной и нейтронной физике для выражения вероятности протекания определённой ядерной реакции при столкновении двух частиц.
Типичный радиус атомного ядра составляет порядка 10−14м, то есть поперечное сечение ядра — порядка 10−28м². Можно ожидать, что сечения взаимодействий частиц с ядром должны иметь примерно такую величину. Она получила своё собственное наименование — барн, — и обычно используется как единица измерения сечения ядерных реакций. Однако, на самом деле, сечения реакций могут изменяться в очень широких пределах.
Если радиус ядра больше, чем длина волны де Бройля налетающей частицы (большие энергии), то максимальное сечение определяется геометрическими размерами ядра (πR²). В области малых энергий максимальное сечение определяется, наоборот, длиной волны де Бройля. Реальные значения сечений могут быть намного меньше максимальных, они зависят от энергии налетающих частиц, типа реакции, ориентации спинов частиц и т. п.
Сечения рассеяния (сплошные линии) и захвата (точечные) нейтрона для ядер разных элементов
Полное сечение реакции с нейтроном и сечение деления для U-235 и Pu-239
Взаимодействие ядра атома и нейтрона является краеугольным камнем ядерных технологий. Вероятность взаимодействия ядра и нейтрона именуют полным сечением. Процесс взаимодействия может происходить по нескольким схемам. Вероятность каждой конкретной схемы (ее сечение взаимодействия) зависит от состава ядра и кинетической энергии нейтрона:
Элемент | нейтронное сечение, барн | |||
---|---|---|---|---|
поглощения | рассеяния | |||
тепловые нейтроны | быстрые нейтроны | тепловые нейтроны | быстрые нейтроны | |
C | 0,0034 | 0,0001 | 4,75 | 0,619 |
Na | 0,515 | 0,002 | 4 | 0,437 |
Fe | 2,55 | 0,010 | 10,9 | 0,85 |
Zr | 0,185 | 0,023 | 6,40 | 0,97 |
238U | 2,7 | 0,331 | 8,9 | 0,664 |
Главным преимуществом квадратной трубы высокие прочностные характеристики: максимальная прочность и устойчивость к скручиванию и смятию по сравнению с круглыми и прямоугольными трубами и другими видами профиля. Кроме того, она проще и дешевле в производстве, чем другие виды профтрубы.
Применение профтрубы при изготовлении всевозможных конструкций позволяет быстро и в короткие сроки изготовить и смонтировать постройки, ограды, решетки и избавляет от дорогостоящих каменных работ.
Квадратные изделия легче хранить и перевозить, они занимают меньше места, чем круглые – это удешевляет перевозку. При прокладке коммуникаций в кожухе из металла также удобно использовать квадратные изделия.
Иногда недостатком стальных конструкций называют необходимость монтажа с помощью сварки. Несмотря на некоторую сложность этого процесса сборки конструкций, именно сварка обеспечивает максимальную прочность и надежность соединений.
Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.
Измерения диаметра провода микрометром более точные, чем механическим штангенциркулем
Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.
Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.
Определение диаметра провода при помощи линейки
Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще
Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.
Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.
В квартирах и домах допускается использовать провод с маркировкой:
При выборе количества жил понадобится учесть способность токопроводимости на единицу сечения. В данном случае квартирную сеть лучше сделать из одножильного провода, толщина которого больше. Многожильные элементы можно изгибать многократно, подсоединять на них электроприборы. Качественным будет только кабель с тонкими жилами.
Для правильного измерения площади поперечного сечения важно сделать ровный перпендикулярный срез и измерить диаметр металла при помощи высокоточных приборов. В случае с многожильными проводами необходимо выполнить следующие шаги:
Полученный результат и будет искомой площадью многожильного проводника.
Многожильный провод
Дополнительная информация: Для вычисления площади сечения проводника необходимо, в первую очередь, измерить его диаметр, и сделать это лучше всего микрометром, штангенциркулем или, в крайнем случае, высокоточной инженерной линейкой. Так как микрометр – редкость в наборе инструментов электрика, то этот способ мы упустим и остановимся на штангенциркуле и линейке.
Штангенциркуль — высокоточный измерительный инструмент, при помощи которого можно определить линейные размеры любого предмета, диаметры круглых изделий, а также глубину сквозных и глухих отверстий и выемок. Такой инструмент должен быть у каждого домашнего мастера, стоит он не дорого и при правильном обращении может прослужить не одно десятилетие.
Штангенциркули подразделяются на следующие виды:
Рассмотрим самый распространенный вид штангенциркуля — нониусный. Из таких инструментов наибольшее распространение получили два вида:
Для правильного измерения диаметра достаточно оголить сердечник кабеля путём снятия изоляция, после чего прижать раздвижные губки инструмента к его поверхности. Риска на подвижной части штангенциркуля совпадёт с показателем на шкале, который и будет являться диаметром.
Если под рукой нет точных измерительных инструментов, а определить диаметр провода необходимо в настоящий момент, можно воспользоваться старым проверенным способом. Картинка 5. Метод карандаша.
Для данного способа понадобятся круглый карандаш и линейка. Суть метода состоит в следующем алгоритме:
Обратите внимание! Для получения точного результата следует наматывать провод на карандаш как можно плотнее. Для этого перед наматыванием его необходимо тщательно выровнять в местах перегибов и образования петель
Кабельная продукция с сечением до 10 мм2 практически всегда производится круглой формы. Таких проводников вполне достаточно для обеспечения бытовых нужд домов и квартир. Однако при большем сечении кабеля жилы ввода от внешней электрической сети могут выполняться в сегментном (секторном) виде, и определить сечение провода по диаметру уже будет довольно сложно.
В таких случаях необходимо прибегнуть к таблице, где размер (высота, ширина) кабеля принимает соответствующее значение площади сечения. Изначально необходимо линейкой измерить высоту и ширину требуемого сегмента, после чего требуемый параметр может быть рассчитан соотнесением полученных данных.
Таблица расчета площади сектора жилы электрокабеля
Тип кабеля | Площадь сечения сегмента, мм2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
Четырехжильный сегментный | в | — | 7 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | — |
ш | — | 10 | 12 | 14,1 | 16 | 18 | 18 | — | |
Трехжильный сегментный многопроволочный, 6(10) | в | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,2 | 15,2 |
ш | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Трехжильный сегментный однопроволочный, 6(10) | в | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 14,4 |
ш | 9,2 | 10,5 | 12,5 | 15 | 16,6 | 18,4 | 20,7 | 23,8 |
Определение кабельного или проводного сечения по стандартной физической формуле относится к числу достаточно трудоемких и сложных процессов, не гарантирующих получение максимально точной результативности, поэтому целесообразно использовать с этой целью специальные, уже готовые табличные данные.
Диаметр кабельной жилы | Показатели сечения | Проводники с жилой медного типа | ||
Мощность в условиях сети 220 В | Ток | Мощность в условиях сети 380 В | ||
1,12 мм | 1,0 мм2 | 3,0 кВт | 14 А | 5,3 кВт |
1,38 мм | 1,5 мм2 | 3,3 кВт | 15 А | 5,7 кВт |
1,59 мм | 2,0 мм2 | 4,1 кВт | 19 А | 7,2 кВт |
1,78 мм | 2,5 мм2 | 4,6 кВт | 21 А | 7,9 кВт |
2,26 мм | 4,0 мм2 | 5,9 кВт | 27 А | 10,0 кВт |
2,76 мм | 6,0 мм2 | 7,7 кВт | 34 А | 12,0 кВт |
3,57 мм | 10,0 мм2 | 11,0 кВт | 50 А | 19,0 кВт |
4,51 мм | 16,0 мм2 | 17,0 кВт | 80 А | 30,0 кВт |
5,64 мм | 25,0 мм2 | 22,0 кВт | 100 А | 38,0 кВт |
6,68 мм | 35,0 мм2 | 29,0 кВт | 135 А | 51,0 кВт |
В качестве примера сечения можно рассмотреть распил изделия под углом 90 градусов относительно поперечной оси. Контур фигуры, получившейся в результате, определяется конфигурацией объекта. Кабель имеет вид небольшой трубы, поэтому при распиле выйдет фигура в виде двух окружностей определенной толщины. При поперечном рассечении круглого металлического прута получится форма круга.
В электротехнике площадь ПС будет значить прямоугольное сечение проводника в отношении к его продольной части. Сечение жил всегда будет круглым. Измерение параметра осуществляется в мм2.
Начинающие электрики могут перепутать диаметр и сечение элементов. Чтобы определить, какая площадь сечения у жилы, понадобиться учесть его круглую форму и воспользоваться формулой:
S = πхR2, где:
Если известен показатель площади, легко найти удельное сопротивление материала изготовления и длину провода. Далее вычисляется сопротивление тока.
Для удобства расчетов начальная формула преобразуется:
При ремонте бортовой электросети автомобиля или установки дополнительного электрооборудования тоже необходимо выбрать провод требуемого сечения в зависимости от потребляемой мощности электрооборудования. При замене вышедших из строй проводов, сначала следует определить их сечение и заменить проводами такого же типа и сечения. Если сечение нового провода будет больше, чем установленного раньше, то будет только лучше. При установке дополнительного электро оборудования нужно подобрать сечение провода в зависимости от потребляемого электроприбором тока, если известна потребляемая мощность, то ток можно определить по, ниже приведенной таблице.
Вы можете самостоятельно определить потребляемый ток любого электроприбора автомобиля по простой формуле. Нужно разделить мощность потребляемую электроприбором на напряжение бортовой сети (12В). Например, мощность лампочки фары включенной в режиме дальнего света по паспорту составляет 100 ватт. Делите 100 ватт на 12В и определяете, что максимальный ток, который будет потреблять одна фара, включенная в режиме работы дальнего света, не превысит 8,4А.
Размерность электрического сопротивления в Международной системе величин: dim R
=L 2MT −3I −2 . В Международной системе единиц (СИ), основанной на Международной системе величин, единицей сопротивления является ом (русское обозначение: Ом; международное: Ω). В системе СГС как таковой единица сопротивления не имеет специального названия, однако в её расширениях (СГСЭ, СГСМ и гауссова система единиц) используются :
Размерность сопротивления в СГСЭ и гауссовой системе равна TL
−1 (то есть совпадает с размерностью обратной скорости, с/см), в СГСМ —LT −1 (то есть совпадает с размерностью скорости, см/с) .
Обратной величиной по отношению к сопротивлению является электропроводность, единицей измерения которой в системе СИ служит сименс (1 См = 1 Ом −1 ), в системе СГСЭ (и гауссовой) статсименс и в СГСМ — абсименс .
В последние годы отмечается заметное понижение качественных характеристик изготавливаемой кабельной продукции, в результате чего страдают показатели сопротивления — сечение проводов. Диаметр любого проводника в обязательном порядке должен обладать соответствием всем заявленным производителем параметрам.
Любое отклонение, составляющее даже 15-20 %, может стать причиной значительного перегрева электрической проводки или оплавления изоляционного материала, поэтому выбору площади или толщины проводника нужно уделять повышенное внимание не только на практике, но и с точки зрения теории
Поперечное сечение проводников
Параметры, наиболее важные для правильного выбора сечения проводника, отражены в следующих рекомендациях:
толщина проводника — достаточная для беспрепятственного прохождения электротока, при максимально возможном нагреве провода в пределах 60 °C;
сечение проводника — достаточное для резкого понижения напряжения, не превышающего допустимые показатели, что особенно важно для очень длинной электропроводки и значительных токов.
Особое внимание требуется уделять максимальным показателям рабочего температурного режима, при превышении которого проводник и защитная изоляция приходят в негодность. Сечением используемого проводника и его защитной изоляцией должна в обязательном порядке обеспечиваться полноценная механическая прочность и надежность электрической проводки.
Сечением используемого проводника и его защитной изоляцией должна в обязательном порядке обеспечиваться полноценная механическая прочность и надежность электрической проводки.
Поперечное сечение проводников имеет П — образную форму.
Поперечное сечение проводников рассчитывается согласно пропускаемой величине тока. При расчете исходят из допускаемого падения напряжения в сети ( обычно 10 %), длины сети и сопротивления проводников. Круглую медь применяют для тока примерно до 600 а, а для тока более 600 а применяют плоские полосы — шины.
Условное обозначение. |
Через поперечное сечение проводника протекает 40 к электричества за 5 сек.
Площади поперечного сечения проводников каждой из обмоток одинаковые. Проводники располагают в четыре слоя но высоте паза: крайние принадлежат волновой, а средние — петлевой обмотке. К каждой коллекторной пластине присоединяют четыре эффективных проводника — два от петлевой и два от волновой обмотки.
Площади поперечного сечения проводников каждой из обмоток одинаковые. Проводники располагают в четыре слоя па высоте паза: крайние принадлежат волновой, а средние — петлевой обмотке. К каждой коллекторной пластине присоединяют четыре эффективных проводника — два от петлевой и два от волновой обмотки.
Площадь поперечного сечения проводника не должна быть менее 6 0 мм2, иначе снижается заполнение катушки медью и ухудшается теплоотдача; по этой же причине не рекомендуется применять провода с круглым поперечным сечением. Если это условие не соблюдается, то следует перейти на более низкое напряжение возбуждения, с внесением необходимых изменений в параметры дополнительной обмотки статора.
Площадь поперечного сечения проводника не должна быть менее 6 0 мм2, иначе снижается заполнение катушки медью и ухудшается теплоотдача; по этой же причине не рекомендуется применять провода с круглым поперечным сечением. Если это условие не соблюдается, то следует перейти на более низкое напряжение возбуждения, с внесением необходимых изменений в параметры до — — полнительной обмотки статора.
Площадь поперечного сечения проводника указывается не как геометрическая величина, а как электрическая действующая площадь поперечного сечения, то есть площадь поперечного сечения определяется сопротивлением проводника.
Форма поперечного сечения проводников коаксиальной линии может отличаться от круглой. Предложены методы для определения свойств линии с проводниками квадратной , прямоугольной и эллиптической форм. Практический интерес представляют полос-ковые передающие линии, а также симметричные двухпроводные линии с внешним проводником или без него.
Если же поперечное сечение проводника мало, то он будет нагреваться, а это ведет к непроизводительным затратам электроэнергии.
Если площадь поперечного сечения проводника, по которому идет ток, обозначить через F, то за время dt через эту площадь пройдут все электроны, занимающие объем Fwenon dt, где wemc
Вычислить площадь поперечного сечения проводника при плотности тока 1 А / мм2, если ток равен 10 А.
При определении поперечного сечения проводника необходимо руководствоваться каждый раз местными условиями; для этого принимаются в расчет экономические соображения, допускаемая потеря напряжения, допускаемое нагревание и условия предполагаемого расширения сети.
Характеристика зависимости удельной собственной индуктивности двухпроводной линии от ее геометрических размеров. |
При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.
Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к сети 220В. Например, нужно подключить электродвигатель мощностью 20кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составит 52А. По таблице получается, что нужен провод сечением 8,4мм 2 , с учетом выше изложенного 8,4/1,75=4,8мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 20кВт к трехфазной сети 380В понадобиться медный трехжильный кабель, с сечением каждой жилы 4,8мм 2 .
Существует два варианта монтажа комнатной проводки:
Названия говорят сами за себя. Провода или кабели прокладываются вдоль стен, по их поверхности. Обычно они защищены кабель каналами или гофрированными шлангами. Крепление осуществляется при помощи специальной арматуры. Такой тип монтажа пригоден для производственных помещений, сараев, гаражей и других зданий, где дизайн не играет особой роли. Провод наружной установки должен выдержать атмосферные воздействия, если он не уложен в трубы или шланги.
Внимание! Минимальные сечения проводов одинаковы для обоих типов прокладки: 1 мм2 – для меди и 2,5 мм2 – для алюминия. Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются на специальные изолирующие прокладки и имеют конструкцию для наружной установки
Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются на специальные изолирующие прокладки и имеют конструкцию для наружной установки.
Скрытая прокладка проводов подразумевает штробление стен под провод и остальную арматуру. Розетки, выключатели и распределительные коробки конструктивно предназначены для внутренней установки. Они утапливаются в стену до фасадной части. Наружные части имеют эстетический вид. Такая проводка скрыта под штукатуркой и обоями.
При организации электропроводки и крепления кабелей все чаще применяются специальные средства, которые позволяют улучшить качество и…
В чём преимущества стальных сгонов и как они применяются Стальные сгоны — это один из…
Железобетонные изделия — это основа, на которой держатся современные здания и мосты, жилые кварталы и…
Модульные офисы продаж — это находка для компаний, которые ценят скорость и удобство. Компактные, мобильные…
Погрузочные рампы играют ключевую роль в бизнесе, связанном с логистикой, складами и транспортировкой товаров. Это…
Модульные здания с каждым годом привлекают все больше внимания благодаря своим преимуществам. Одним из главных…
This website uses cookies.