Ток нагрузки кабель nym
Провод медный 4 квадрата в однофазной сети — какую нагрузку выдерживает?
Провод медный 4 квадрата, какою нагрузку выдерживает?
Что можно подключить из мощных потребителей на провод сечением 4 миллиметра?
Хотя вопрос и стоит об нагрузке в 4 квадрата медного кабеля, но всё-таки необходимо понимать, что исполнение проводов бывает различное, соответственно и нагрузка будет разной, по этой причине при расчёте пользуйтесь не только полученной цифрой, но и сравнивайте технические характеристики по определённой маркировке кабеля.
Итак ниже приведены параметры для кабеля на 4 квадрата по маркировке (речь идёт о 3-х жильных кабелях):
Допустимый ток кабеля NYM 3*4: 34 ампер.
Номинальное переменное напряжение: 500 Вольт.
Активное сопротивление жилы: 4,65 Ом в километре.
Кабель ВБбШв 3*4
Допустимый ток при прокладке на воздухе — 36 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле — 47 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания — 0,43 Ампер.
Активное сопротивление жилы — 4,65 Ом на километр.
Кабель бронированный ВБбШвнг 3*4
Допустимый ток при прокладке на воздухе — 36 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле — 47 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания — 0,43 Ампер.
Активное сопротивление жилы — 4,65 Ом на километр.
Кабеля силовой ВБбШвнг-LS 3*4
Допустимый ток при прокладке кабеля на воздухе — 36 Ампер.
Допустимый ток при прокладке бронированного кабеля в земле — 47 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания — 0,43 Ампер.
Активное сопротивление жилы — 4,65 Ом на километр.
Кабель ВВГ-П 3х4
Допустимый ток при прокладке ВВГ-П 3х4 на воздухе: 36 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле: 47 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 430 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 4.65 Ом на километр.
Последний кабель, ВВГ-П 3х4, в основном и применяется при прокладке электрических проводов в квартире, считается самым распространённым и оптимальным в потреблении для домашних нужд.
Для начала, чтобы не опытные мастера и строители понимали в чём дело, и почему ответ на этот вопрос не однозначный, давайте разберём условие вопроса, а именно: что такое медный провод (какие они бывают) и что такое «4 квадрата».
1) Медные провода — исполнение этих проводов очень различное, так под одним сечением могут выпускаться разные провода, общее между ними только в том, что они медные и имеют одинаковый диаметр, а вот сам кабель и изоляция различаются. Кабеля могут быть как сплошные, так и многожильные, а изоляция выполнена из различных материалов. По маркировке это кабеля: ВВГ, NYM, ПВС, ШВВП, КГ, ВББШв, ПБПП, ПУНП, ППВ, ПВ1, ПВ3 и прочие.
2) «4 квадрата» — так в электрике обозначают провод диаметром в 4 миллиметра, имеется ввиду одна жила. В одном кабеле могут находится от одной и более жил, также они могут различаться по сечению.
3) Надо знать нагрузку, которая измеряется в Амперах. Данный показатель может иметь градацию в зависимости от условий эксплуатации кабеля.
Итак, для каждого кабеля будет своё значение нагрузки. При строительстве квартир в последнее время всё больше используют кабеля ВВГ, с них и начнём.
ВВГ
Если кабель проложен по воздуху, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 2 жилы основные — 44 Ампера (минимум 36, перегрузка 40)
- 3 жилы основные — 37 Ампер (минимум 33, перегрузка 40)
- 4 жилы основные — 34 Ампера (минимум 33, перегрузка 37)
Если кабель проложен в земле, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 2 жилы основные — 47 Ампер (перегрузка 54)
- 3 жилы основные — 47 Ампер (перегрузка 54)
- 4 жилы основные — 43 Ампера (перегрузка 50)
NYM
Если кабель проложен по воздуху, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 1 жила — 41 Ампер (перегрузка 60)
- 3 жилы — 35 Ампер (перегрузка 49)
ПВС
Если кабель проложен по воздуху, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 1 жила — 38 Ампер допустимый
ШВВП
Если кабель проложен по воздуху, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 2 жилы основные — 32 Ампера
Остальные кабеля менее распространены при строительстве.
Из описания видно, что влияние на нагрузку происходит не только от того, как исполнен кабель, но также и где он проложен. Также в описании напряжения приведены при использовании тока в 220 Вольт, для тока в 380 Вольт нагрузка на кабель будет другая!
________________ ________
Остаётся открытым вопрос о том, какие потребители можно вешать на медный кабель с сечением в 4 квадрата. По характеристикам, вне зависимости от исполнения и способа прокладки, данный кабель в 4 миллиметра выдерживает мощность всех бытовых приборов (они все исполнены под нагрузку не более 32 Ампер). В число бытовых приборов также можно включить и электроплиту, большинство которых (имеется ввиду бытовые, не профессиональные!) рассчитаны также на нагрузку до 32 Ампер.
________________ _
При подключении бытовой техники с увеличенной нагрузкой и при использовании кабеля на 4 квадрата, обращайте внимание и на применение розеток, они также должны быть рассчитаны на нагрузку в 32 ампера!
Смотрите характеристики прямо на корпусе розетки.
Ошибки электриков. 2. Номиналы, Уставки, УЗО
Ошибки электриков. 2. Номиналы, Уставки, УЗО
1. Как подобрать сечение кабеля?
С чего начать? Начну с того, что ПВС 2х1.5 на 80А автомате — это неправильно. И я такое встречал. Иногда кажется люди с отверткой не могут прочитать номинал на автомате, особенно Tmax и чем-то большем обычной модульки.
Я хотел начать с ПУЭ, но честно, там так мутно все написано, что даже не хочется копать. Я взял хорошую книжку, авторитетного издания. Вытащил самые нужные сведения — и вот они, на картинке ниже.
Выбор сечения проводника по способу прокладки. БЕЗ ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ!
Откуда вообще ограничения? Скорее всего из температурного режима работы кабелей. Если кабель будет нагрет больше положенного, изоляция начнет стареть, а это уже напрямую сокращение срока службы кабеля. Отсюда следует, что именно температура имеет большое значение в выборе сечения.
С таблицей все вроде бы просто — берем 2.5 мм2 — в стене, однофазный ток, получается 18.5 А для ПВХ изоляции. Ок. Но это не простая табличка. А профессиональная. Поэтому не спешите.
Ошибка №1 — воспользоваться не той таблицей подбора сечения кабеля. Я видел множество этих таблиц, и многие из них для резиновых кабелей, для земли, для алюминия. Нужно понимать откуда и для какой ситуации прокладки составлена таблица
2. Сечение кабеля — способ прокладки
Чем больше кабелей лежит рядом друг с другом, тем хуже теплоотвод из центра пучка. Или из-под нижних кабелей в лотке, когда наложено несколько слоев. А значит, нужно чем-то это ухудшение режима работы компенсировать. Чем? Конечно же снижением подводимой мощности или увеличением сечения.
Таблица понижающих коэффициентов для прокладки в пучках
Если мы хорошенько теплоизолируем кабель, например, ватой, то теплоотвод ухудшится. А если положим в сырую землю — теплоотвод улучшится. Из этого следует, что кабель в гофре в стене каркасного дома, теплоизолированного ватой, будет греться несколько больше, а охлаждаться меньше.
Ошибка №2 — не учет влияния соседних кабелей как понижающего коэффициента. Если взять 5 кабелей в пучок — уже теряем 40% от нагрузочной способности. Возможно европейская табличка преувеличивает наши проблемы, но не я её придумал.
3. Сечение кабеля — температура среды
Следующей ошибкой является не учитывание температуры среды в которой будет работать кабель. Летом в коттеджах на чердаке бывает достаточно жарко. В подвалах, рядом с трубами ГВС и теплоснабжения, особенно не теплоизолированными, тоже весьма жарко.
Учет температуры окружающей среды для поправки к току кабеля
В прохладе кабель имеет запас по допустимому току, а в жаре наоборот. Это следует учитывать при выборе автоматических выключателей, и нагрузке. В целом это работа проектировщиков, они знают больше и лучше. Но ситуации бывают разные, и монтажники, да и заказчики вполне несут ответственность за свою работу или объект. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с выбором сечения кабеля — берите с запасом.
Ошибка №3 — не учет влияния температуры в месте прокладки как понижающего коэффициента. Если температура окружающей среды 35 градусов — следует снизить максимальный ток на 5%. Если 45 градусов — 12-15%.
4. Сечение кабеля — длина и общая удаленность потребителя
Помните, чем выше нагрузка, тем больше сказывается удаленность на падении напряжения. На рисунке ниже можно видеть, как примерно снижается допустимый ток кабеля, в зависимости от удаленности.
При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два — ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ для 220В
Эта номограмма (рисунок выше) не учитывает все, что было написано в предыдущих главах, а показывает только зависимость падения напряжения от длины в пересчете на ток нагрузки, пригодный для недопущения падения напряжения ниже 95% от номинального.
Ошибка №4 — не учет падения напряжения на удаленных нагрузках. Для тонких кабелей, применяемых для обычных розеток и освещения — это влияние наиболее сильно. Очень легко набрать 50 метров длины кабеля 3х1.5 — и допустимый ток нагрузки уже следует снижать до 6 Ампер, чтобы избежать падения напряжения сверх норматива.
5. Данные производителя
Иногда, в минуты сомнений, я обращаюсь к данным производителя конкретного кабеля. Обычно они имеют сайт и там есть максимальные токи для конкретного кабеля.
Есть еще один нюанс — если сопротивление кабеля по пути фаза-КЗ-ноль, измеренном от щита, превысит сопротивление, ток в котором не выключает автомат, то кабель сгорит от КЗ. Но по моим расчетам это может произойти при достаточно больших длинах, либо явном превышении уставки автоматического выключателя. Следует учесть время-токовую характеристику автоматического выключателя, защищающего линию.
Сечение и длина медного кабеля, однофазное короткое замыкание которого даст ток, указанный в таблице
Заключение
Все изложенное выше, показывает, что на допустимый ток влияет множество параметров, и большинство из них снижает длительный допустимый ток кабеля. Поэтому при выборе автоматического выключателя ориентируйтесь на меньший ток, чем указано в вашей табличке. Это будет более безопасно, и более надежно.
Кабель NYM 3*2.5 ГОСТ — Магазин электрики
«Электрика+» — сеть оптово-розничных магазинов, специализирующаяся на продаже электротехнической продукции. Наши магазины электрики находятся в Горно-Алтайске и Майме. Осуществляем доставку электрики по республике Алтай. За 16 лет работы мы научились работать надежно и эффективно использовать свои ресурсы, постоянно расширяя ассортимент продукции и услуг. Также предлагаем комплектацию электротехнической продукцией строительно-монтажных объектов.
Осуществляем монтаж электропроводки, сборку электрощитов, прокладку наружних электрических сетей. Мы очень серьезно относимся к выбору поставщиков, поэтому вся продукция магазина выскокого качества. Вы можете купить электрику и быть уверены в ее соответствии ГОСТ. Оказываем услуги электрика.
Маркировка кабелей
Все существующие материалы, из которых изготавливают кабельную продукцию, обозначены определенными буквами, к примеру:
- Р — резина
- П — полиэтилен
- В — ПВХ (винил)
Материал проводника
1 символ в маркировке — буква «А», что значит алюминий. Другой символ или пропуск сообщает о том, что кабель изготовлен из меди.
После информации о материале проводника следует несколько цифр. Цифры обозначают расчетное рабочее напряжение, число и сечение жил. Первым указывается количество жил, через знак «х» — сечение. Если все жилы имеют одинаковое сечение, такая пара одна, если имеются отдельные жилы для «нуля», через «+» пишется вторая пара цифр.
Расшифрофка маркировки на примере ВВГ
- жила выполнена из меди, так как нет буквы «А» в начале;
- «В» означает материал изоляции жил — виниловая (ПВХ);
- следующая «В» — материал защитной оболочки, тоже ПВХ;
- Г — внешнего покрова нет.
Расшифровка цифровых значений
- ВВГ 2*2,5 — 2 проводника сечением 2,5 мм2;
- ВВГ 3*4 — 3 проводника сечением 4 мм2;
- ВВГ 3*4 + 1*2,5 — 3 рабочих жилы сечением 4 мм2 и одна «нулевая» — сечением 2,5 мм2.
Расшифровка температуры по ГОСТу
Расшифровка маркировки на примере АПвПу2Г
- А — алюминиевые жилы;
- Пв — изоляция проводников из сшитого полиэтилена;
- Пу — защитная оболочка (внутренняя);
- 2Г — двойная гидроизоляция
Расшифровка на примере МКЭШ:
- буквы «А» на первом месте нет — медные жилы;
- МК — монтажный кабель
- Э — экранированный (алюминиевой фольгой);
- Ш — наружная защита — шланг ПВХ.
Маркировка проводов
Маркировка проводов аналогична кабельной. Первый символ указывает на материал жил — А — алюминий, отсутствие буквы означает медь.
Вторая позиция содержит
- П — провод, как правило, одножильный.
- ПП — провод плоский. Обычно остоит из 2-3 жил, реже — больше.
- Ш — шнур.
- ПН — провод нагревательный.
Третья позиция с буквами обозначает материал изоляции.
- В — ПВХ;
- П — полиэтилен:
- Р — резина;
- Н — найрит;
- Л — хлопковая оболочка, покрытая лаком;
- О — хлопчатобумажная оплетка с пропиткой;
- М — из маслостойкой резины.
Здесь же может быть указана информация о конструктивных особенностях провода и его назначении:
- Г — гибкий;
- Т — для прокладки в трубах;
- С — соединительный.
Цифры после букв обозначают число проводников. Первая цифра указывает на количество проводников, вторая — на их сечение.
В процессе расшифровки следует понимать отличия между кабелем и проводом.
Буква «П» на 2 позиции может означать изоляцию ПВХ. Как не запутаться? Смотрите на количество букв. В большинстве случаев этом поможет. У проводов маркировка обычно имеет 4 буквы, у кабелей — больше.
Расшифровка маркировки проводов проще, чем кабельной продукции. Приведем пример:
Расшифровка провода АППВ
- А — алюминиевые жилы;
- ПП — провод плоский;
- В — виниловая изоляция.
Расшифровка провода ПВ
Данная марка проводов указывает число проводников в названии: ПВ-1, ПВ-3.
- П — провод;
- В — виниловая оболочка (ПВХ).
NYM (NUM) 4х1.5, Кабель силовой медный с промежуточной оболочкой NUM
Описание
Назначение
Кабель силовой NYM предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 300/500 В. Рекомендуется для прокладки в сухих и влажных производственных и бытовых помещениях, а также трубах и кабельных каналах.
Выпускается по немецкому стандарту DIN VDE 0250-204-2000. Для уверенности в соответствии кабеля данному стандарту производитель должен предоставлять сертификат, подтверждающий соответствие кабеля именно данному стандарту. Кабель, выпускаемый без подобного сертификата (например по ТУ производителя), может считаться лишь аналогом.
Описание и конструкция кабеля силового NYM
NYM — кабель силовой с медными токопроводящими жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката с дополнительным заполнением из эластичного материала между скрученными жилами и оболочкой.
К обозначению кабеля, имеющего желто-зеленую жилу для заземления, добавляется через дефис буква « J », не имеющего жилу заземления — буква «О».
Кабели NYM могут иметь от одной до семи жил сечением от 1.5 мм 2 до 35 мм 2. Жилы сечением до 10 мм 2 выполняются монолитными, сечением 16 мм 2 и выше – скрученными из отдельных проволок. Все жилы в кабеле выполняются одного сечения. Одно- и двухжильные кабели выполняются только в исполнении «О» (без жилы заземления), остальные – как с жилой заземления, так и без неё.
Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку, указанную в таблице.
Число жил | С жилой заземления | Без жилы заземления |
2 | Черный, голубой | |
3 | Желто-зеленый, черный, голубой | Коричневый, голубой, черный, |
4 | Желто-зеленый, черный, голубой, коричневый | Черный, голубой, коричневый, черный |
5 | Желто-зеленый, черный, голубой, коричневый, черный | Черный, голубой, коричневый, черный, черный |
Изолированные жилы кабелей NYM с числом жил, более одной, должны быть скручены. Поверх скрученных жил под оболочкой должен быть расположен слой из эластичного материала, который должен заполнять промежутки между жилами, закрывая их с определенной толщиной, и придавать сердечнику круглую форму. Как правило, промежуточный слой выполняется из невулканизированной мелонаполненной резины.
Цвет оболочки кабеля NYM из ПВХ-пластиката – светло-серый. Изолированные жилы, промежуточный слой и оболочка должны легко отделяться при разделке. С этой целью, а также для облегчения снятия оболочки путем надреза и отламывания, в оболочечный ПВХ-пластикат добавляют повышенное количество мела.
Конструктивные параметры отдельных сечений кабеля приведены в таблице.
Сечение кабеля | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина промежуточного слоя, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальное сечение, мм 2 | |
Минимум | Максимум | ||||
2х1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 8.4 | 9.8 |
2х2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 9.8 | 11 |
3х1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 8.8 | 10.5 |
3х2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 10 | 11.5 |
3х4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 13 |
4х1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 9.5 | 11 |
4х2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 11 | 12.5 |
4х4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 12.5 | 14.5 |
4х6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 14.5 | 16.5 |
5х1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 9.9 | 12 |
5х2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 13.5 |
5х4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 14 | 16.5 |
5х6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 15.5 | 18 |
Условия монтажа и эксплуатации кабелей NYM
Стандарт DIN VDE 0250-204-2000 не оговаривает температуру окружающей среды при эксплуатации, однако температура определяется параметрами ПВХ-пластиката для изоляции и оболочки и может составлять от -15°С до температуры, при которой нагрев жил не превышает +70°С. Прокладку рекомендуется вести с радиусом изгиба не менее 4 наружных диаметров кабеля. Не распространяет горение при одиночной прокладке. Не предназначен для эксплуатации под прямым воздействием солнечных лучей. Срок службы кабелей NYM не регламентируется.
Технические характеристики кабелей NYM
Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля до 6 мм 2 на постоянном токе должно быть не более, а электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 70 °С должно быть не менее значений, указанных в таблице.
Номинальное сечение, мм 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
Сопротивление, Ом/км, не более | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
Сопротивление изоляции при 70 0 С, Омxкм, не менее | 0.01 | 0.0094 | 0.0087 | 0.0074 |
Готовые кабели должны выдерживать испытания переменным напряжением 2000 В, приложенным между жилами, в течение 5 мин.
Требования к упаковке кабелей NYM
Кабели могут поставляться на барабанах или в бухтах. Диаметр шейки барабана или внутренний диаметр бухты должен быть не меньше, чем 8 наружных диаметров кабеля NYM.
Требования к маркировке кабелей NYM
Маркировка по поверхности оболочки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в стандартах VDE.
Требования к условиям хранения кабелей NYM
Кабели NYM могут храниться в закрытых помещениях и под навесом при температуре не ниже минус 15°С. Не допускается прямое попадание солнечных лучей.
Массогабаритные параметры кабелей NYM
Ориентировочные массы отдельных кабелей для целей упаковки и транспортировки приведены в таблице. Приведенные значения могут отличаться для кабелей NYMразличных партий и производителей на 10% в меньшую или большую сторону.
Сечение кабеля | Значение массы для целей упаковки и транспортировки, кг/км |
2х1.5 | 120 |
2х2.5 | 160 |
3х1.5 | 140 |
3х2.5 | 190 |
3х4 | 270 |
4х1.5 | 160 |
4х2.5 | 230 |
4х4 | 350 |
4х6 | 500 |
5х1.5 | 190 |
5х2.5 | 270 |
5х4 | 450 |
5х6 | 550 |
Токи нагрузки для кабелей NYM
В соответствии с ПУЭ можно для любых способов прокладки рекомендовать для одиночно расположенных кабелей не превышать токов нагрузки, указанных в таблице.
Число жил | Допустимый ток нагрузки, А | ||
С двумя жилами | С тремя жилами | С четырьмя или пятью | |
1.5 | 19 | 19 | 18 |
2.5 | 27 | 25 | 23 |
4 | 38 | 35 | 32 |
6 | 50 | 42 | 39 |
Доступные методы контроля качества кабелей NYM
Приведены методы контроля, которые, не являясь строго соответствующими стандарту DIN, позволяют сделать предварительные выводы о качестве кабеля, если измеренные значения существенно отличаются от регламентированных. Окончательное заключение о соответствии кабеля стандарту может быть сделано только после проведения испытаний кабеля в специализированной лаборатории по строгим методикам и в объемах, указанных в стандарте.
Визуальный осмотр
Могут быть проверены: число и расцветка жил, количество проволок в жиле, целостность изоляции, заполнения и оболочки и легкость (без повреждений) их разделения.
Измерение конструкционных размеров
Могут быть проверены с помощью подходящих измерительных инструментов: толщина изоляции, стенки заполнения и оболочки, а также наружный диаметр. Измерение диаметра проволок d пр и расчет сечения жилы по формуле 0.785 d пр 2 N (где N – число проволок в жиле) не является строгим методом контроля сечения жил, т.к. подтверждением соответствия сечения является электрическое сопротивление, однако существенное отклонение рассчитанного сечения от номинального (более, чем на 10%) может служить основанием для сомнений в качестве.
Измерение электрического сопротивления токопроводящих жил
Может быть проведено на готовом кабеле омметром с подходящим пределом измерения (для кабелей с небольшим сечением при нормальной длине в бухте или на барабане может составлять несколько Ом) и пересчитано на длину 1км. Если кабель имеет скрученные жилы, полученные значения следует уменьшать в 1.02 раза. Особое внимание следует уделять хорошему контакту с измерительными проводами.