Нередко перед приобретением кабельной продукции возникает необходимость самостоятельного замера ее сечения во избежание обмана со стороны производителей, которые из-за экономии и установления конкурентной цены могут незначительно занижать этот параметр.
Разнообразие кабельной продукции и проводов
Также знать, как производится определение сечения кабеля, необходимо, например, при добавлении новой энергопотребляющей точки в помещениях со старой электропроводкой, на которой отсутствует какая-либо техническая информация. Соответственно, вопрос о том, как узнать сечение проводников, остается актуальным всегда.
Общая информация о кабеле и проводе
При работе с проводниками необходимо понимать их обозначение. Существуют провода и кабеля, которые отличаются друг от друга внутренним устройством и техническими характеристиками. Однако многие люди часто путают эти понятия.
Проводом является проводник, имеющий в своей конструкции одну проволоку или группу проволок, сплетенных между собой, и тонкий общий изоляционный слой. Кабелем же называется жила или группа жил, имеющих как собственную изоляцию, так и общий изоляционный слой (оболочку). Каждому из типов проводников будут соответствовать свои методы определения сечений, которые почти схожи.
Роль показателя сечения в подборе провода
Если вы выберете кабель с недостаточным размером сечения, вы рискуете перегрузить и перегреть проводник, от этого изоляция может быстро оплавиться. А это в свою очередь чревато коротким замыканием и возгоранием.
В то же время выбирать кабель с чрезмерно большим сечением вам, как покупателю, абсолютно не выгодно, ведь от этого показателя напрямую зависит и цена на него.
«Правилами установки электрооборудования» (ПУЭ) используется в этих целях специальная таблица: там показывается сечение кабеля, которое рассчитано на конкретную нагрузку под одножильные, двухжильные и трехжильные кабели в условиях прокладки в земле или в воздухе. Но обо всем по порядку.
Материалы проводников
Количество энергии, какую передает проводник, зависит от ряда факторов, главный из которых – это материал токопроводящих жил. Материалом жилок проводов и кабелей могут выступать следующие цветные металлы:
- Алюминий. Дешевые и легкие проводники, что является их преимуществом. Им присуще такие отрицательные качества, как низкая электропроводность, склонность к механическим повреждением, высокое переходное электросопротивление окисленных поверхностей;
- Медь. Наиболее популярные проводники, имеющие, по сравнению с другими вариантами, высокую стоимость. Однако им присуще малое электрическое и переходное на контактах сопротивление, достаточно высокая эластичность и прочность, легкость в спайке и сварке;
- Алюмомедь. Кабельные изделия с жилами из алюминия, которые покрыты медью. Им свойственна чуть меньшая электропроводность, чем у медных аналогов. Также им присуще легкость, среднее сопротивление при относительной дешевизне.
Некоторые способы определения сечения кабелей и проводов будут зависеть именно от материала их жильной составляющей, который напрямую влияет на пропускную мощность и силу тока (метод определения сечения жил по мощности и току).
Толщина популярных марок кабеля
Достаточно часто необходимо знать толщину, а правильнее сказать наружный или внешний диаметр той или иной марки кабеля для подбора подходящих кабеленесущих систем или нужного диаметра защитных труб. Приведем в таблицах ниже толщины наиболее часто запрашиваемых марок: КГ, ВВГнг, СИП
Толщина кабеля КГ
Число и сечение жил | Наружный диаметр, мм | Число и сечение жил | Наружный диаметр, мм |
1х2,5 | 6,3 | 2х0,75 | 8,4 |
1х4 | 7,3 | 2х1 | 8,6 |
1х6 | 8,3 | 2х1,5 | 9,2 |
1х10 | 9,9 | 2х2,5 | 10,8 |
1х16 | 10,9 | 2х4 | 12,3 |
1х25 | 12,8 | 2х6 | 14,7 |
1х35 | 14,9 | 2х10 | 19,8 |
1х50 | 16,6 | 2х16 | 21,8 |
1х70 | 18,5 | 2х25 | 26,6 |
1х95 | 22,4 | 2х35 | 29,9 |
1х120 | 24,4 | 2х50 | 34,5 |
1х150 | 27,3 | 2х70 | 38,3 |
1х185 | 29,7 | 2х95 | 43,6 |
1х240 | 34,8 | 2х120 | 47,5 |
3х0,75 | 8,8 | 2х150 | 54,6 |
3х1 | 9,1 | 2х185 | 58,5 |
3х1,5 | 9,8 | 2х240 | 68,9 |
3х2,5 | 11,4 | 4х1 | 9,9 |
3х4 | 13,1 | 4х1,5 | 10,7 |
3х6 | 15,6 | 4х2,5 | 12,5 |
3х10 | 21 | 4х4 | 14,8 |
3х16 | 23,1 | 4х6 | 17,2 |
3х25 | 28,2 | 4х10 | 23 |
3х35 | 31,8 | 4х16 | 25,3 |
3х50 | 36,6 | 4х25 | 30,9 |
3х70 | 40,7 | 4х35 | 36 |
3х95 | 46,3 | 4х50 | 40,3 |
3х120 | 50,6 | 4х70 | 44,8 |
3х150 | 58 | 4х95 | 53,3 |
3х185 | 62,2 | 4х120 | 58,1 |
3х240 | 73,3 | 4х150 | 65 |
5х1 | 10,8 | 4х185 | 69,8 |
5х1,5 | 11,7 | 5х35 | 39,6 |
5х2,5 | 14,2 | 5х50 | 44,3 |
5х4 | 16,3 | 5х70 | 49,4 |
5х6 | 19 | 5х95 | 58,7 |
5х10 | 25,2 | 5х120 | 65,1 |
5х16 | 29 | 5х150 | 71,7 |
5х25 | 35,1 | 5х185 | 78,1 |
Толщина кабеля ВВГнг
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | |
660 В | 1000 В | |
Кабель ВВГнг с круглыми жилами | ||
1х1,5 | 5 | 5,4 |
1х2,5 | 5,4 | 5,8 |
1х4 | 6 | 6,6 |
1х6 | 6,5 | 7,1 |
1х10 | 7,8 | 8 |
1х16 | 9,9 | 10,1 |
1х25 | 11 | 11,2 |
1х35 | 12 | 12,2 |
1х50 | 13,5 | 13,7 |
1х70 | 15,2 | |
1х95 | 17,3 | |
1х120 | 19,2 | |
1х150 | 22,2 | |
1х185 | 24,7 | |
1х240 | 27,7 | |
1х300 | 31 | |
2х1,5 | 7,6 | 8,4 |
2х1 5 | 8,3 | 9,7 |
2х4 | 10,3 | 11,5 |
2х6 | 11,3 | 12,5 |
2х10 | 13,7 | 14,1 |
2х16 | 16,7 | 16,7 |
2х25 | 19,4 | 19,8 |
2х35 | 21,4 | 21,8 |
2х50 | 24,8 | 25,2 |
2х70 | 28,2 | |
2х95 | 32,4 | |
2х120 | 35,8 | |
2х150 | 41,8 | |
2х2,5+1х1,5 | 9,4 | 10,3 |
3х1,5 | 8 | 9,5 |
3х2,5 | 9,4 | 10,3 |
3х4 | 10,8 | 12,1 |
3х6 | 11,9 | 13,2 |
3х10 | 14,5 | 14,9 |
3х16 | 17,8 | 17,8 |
3х25 | 20,6 | 21 |
3х35 | 22,7 | 23,2 |
3х50 | 26,4 | 26,8 |
3х1,5+1х1 | 9,3 | 10,2 |
3х2,5+1х1,5 | 10,2 | 11,1 |
3х4+1х2,5 | 11,8 | 12,8 |
3х6+1х2,5 | 12,5 | 13,9 |
3х6+1х4 | 13 | 14,4 |
3х10+1х4 | 14,9 | 15,8 |
3х10+1х6 | 15,4 | 16,4 |
3х16+1х6 | 18,7 | 18,7 |
3х16+1х10 | 19,3 | 19,3 |
3х2,5+1х10 | 21,2 | 21,7 |
3х 2,5+1х16 | 22,7 | 23,2 |
3х35+1х16 | 24,6 | 25,1 |
3х50+1х16 | 27,2 | 27,7 |
3х50+1х25 | 28,1 | 28,5 |
3х70+1х25 | 31 | |
3х95+1х35 | 36,1 | |
3х120+1х35 | 39,9 | |
3х150+1х50 | 46,6 | |
4х1,5 | 9,3 | 10,2 |
4х2,5 | 10,2 | 11,1 |
4 4 | 11,8 | 13,2 |
4х6 | 13 | 14,4 |
4х10 | 15,9 | 16,4 |
4х16 | 20 | 20,4 |
4х25 | 22,7 | 23,2 |
4х35 | 25,5 | 26 |
4х50 | 29,1 | 29,6 |
5х1,5 | 10 | 11,1 |
5х2 5 | 11 | 12,1 |
5х4 | 12,8 | 14,5 |
5х6 | 14,2 | 15,8 |
5х10 | 17,5 | 18 |
5х16 | 22 | 22,5 |
5х25 | 25,4 | 25,9 |
5х35 | 28,1 | 28,6 |
5х50 | 32,2 | 32,7 |
5х70 | 37,6 | 38 |
5х95 | 41,8 | 42,2 |
5х120 | 45,3 | 45,7 |
5х150 | 49,1 | 49,5 |
5х185 | 53,2 | 53,6 |
5х240 | 59,7 | 60,1 |
Кабель ВВГнг с секторными жилами | ||
3х50 | 29,6 | |
3х70 | 32,4 | |
3х95 | 36 | |
3х120 | 38,5 | |
3х150 | 41,1 | |
3х185 | 44,7 | |
3х240 | 49,1 | |
3х50+1х25 | 29,2 | |
3х70+1х35 | 32,2 | |
3х95+1х50 | 36,5 | |
3х120+1х70 | 39,4 | |
3х150+1х70 | 42,5 | |
3х185+1х95 | 46,7 | |
3х240+1х120 | 52,1 | |
4х50 | 30,1 | |
4х70 | 33,2 | |
4х95 | 37,5 | |
4х120 | 40,4 | |
4х150 | 43,7 | |
4х185 | 47,9 | |
4х240 | 53,5 |
Для чего необходим расчет кабеля
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2), где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения. Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Определение диаметра при помощи линейки
Вариант, наверное, самый простой. Но точность таких измерений заставляет желать лучшего. Исходя из того, что диаметр слишком тонкого провода выяснить путем измерения линейкой практически невозможно, данный способ приемлем для относительно толстых проводов.
В этих целях используется бумага или нить. Весь смысл измерительного процесса сводится к тому, чтобы кусочком тонкой бумаги (или нити) обмотать подверженный измерению провод так, чтобы концы этого кусочка бумаги (или нитки) встретились. Место соприкосновения разных концов бумаги помечается, после чего она снимается и подвергается замерам линейкой. Так, вы получаете длину окружности, которую впоследствии подставляете в формулу и выясняете искомую величину.
D=L/2π,
где: D – диаметр, L – длина окружности, π – величина постоянная, равная 3,14 .
Обладая информацией о величине диаметра, можно подставить ее в соответствующую формулу и узнать площадь сечения.
Калькулятор расчета сечения по диаметру
Для простоты вычислений разработан калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру. В его основе лежат формулы, по которым можно найти площадь сечения одножильных и многожильных проводов.
Измерять сечение нужно измеряя жилу без изоляции иначе нечего не получится. Когда речь идет о вычислении десятков и сотен значений, онлайн-калькулятор способен существенно упростить жизнь электрикам и проектировщикам электрических сетей за счет удобства и повышения скорости расчетов. Достаточно ввести значение диаметра жилы, а при необходимости указать количество проволок, если кабель многожильный, и сервис покажет искомое сечение провода.
В чем заключается обман
Если вы не будете знать и понимать, как выглядит провод в 4 квадрата или какой диаметр у него, вас легко смогут обмануть. Этот обман может исходить как со стороны взятого в подрядчики электрика, так и со стороны нерадивых производителей. В чем конкретно он заключается?
К примеру, вы возложили все обязательства по подбору проводки для вашей квартиры на специалиста. Он должен пойти в супермаркет и на выделенные вами средства приобрести соответствующую вашим требованиям и условиям пользования электроэнергией проводниковую сеть. Поскольку вы абсолютно ничего не смыслите в размерах, сечениях, пропускных способностях проводов, вы полностью полагаетесь на ответственного подрядчика.
В свою очередь он может добросовестно выполнить ваше поручение и приобрести необходимый вам кабель, а может в корыстных целях воспользоваться вашим доверием и купить более дешевый, а соответственно, и более низкосортный продукт. Вырученную разницу он попросту возьмет и заберет себе в карман. Проводка будет, конечно, установлена. Но вы будете спокойно жить и даже не подозревать об угрозах низкого качества вашей проводки и о том, что вас просто-напросто облапошили.
Другой способ обмануться – это всецело и полностью доверять производителям кабельной индустрии. Даже несмотря на достаточно высокую конкуренцию, в условиях которой все поставщики кабельной продукции стараются отработать по максимуму и ни в коем случае не упустить своих клиентов, они часто обращаются к различного рода ухищрениям. Одним из наиболее часто встречаемых таких ухищрений является экономия на металле за счет уменьшения проводникового диаметра. Вы только подумайте: производителю достаточно уменьшить всего на пару мм2 сечение провода в 10 квадратов (какой диаметр при этом будет ему соответствовать?), чтобы окупиться за счет значительного снижения себестоимости на продаже сотен километров этого кабеля! Ему хорошо, а вы можете остаться у разбитого корыта. Или, правильнее будет сказать, у сгоревшей проводки. Ведь сопротивление купленного проводника будет гораздо ниже того, которое заявлено в маркировке и документации.
Вот почему так важно обладать хотя бы минимальной информацией о том, какими должны быть провода, в чем различие диаметра и сечения в кабеле и на основе чего производятся расчеты.
Три основных способа определения диаметра провода
Способов есть несколько, но в основе каждого из них лежит определение диаметры жилы с последующими вычислениями окончательных результатов.
Способ первый. С помощью приборов. На сегодня есть ряд приборов, которые помогают измерить диаметр провода или жилы провода. Это микрометр и штангенциркуль, которые бывают как механическими, так и электронными (смотрите ниже).
Этот вариант в первую очередь подойдет для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки. Наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля. Эта методика имеет преимущества в том, что возможно проводить измерения диаметра провода даже на участке работающей линии, например, в розетке.
После того, как вы измерили диаметр провода, необходимо провести подсчеты по следующей формуле:
Необходимо помнить, что число «Пи» составляет 3,14, соответственно, если мы разделим число «Пи» на 4, то сможем упростить формулу и свести вычисления к умножению 0,785 на диаметр в квадрате.
Способ второй. Используем линейку. Если вы решили не тратить деньги на прибор, что логично в данной ситуации, то можете использовать простой проверенный способ для измерения сечения провода или провода?. Вам понадобится простой карандаш, линейка и проволока. Зачищаете жилу от изоляции, плотно накручиваете ее на карандаш, и после этого линейкой измеряете общую длину намотки (как показано на рисунке).
Затем длину намотанной проволоки делите на количество жил. Полученное значение и будет диаметром сечения провода.
Но при этом необходимо учитывать следующее:
- чем больше жил вы намотаете на карандаш, тем более точный будет результат, количество витков должно быть не меньше 15;
- витки прижимайте плотно к друг другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства, это значительно уменьшит погрешность;
- проведите замеры несколько раз (меняйте при этом сторону замера, направление линейки и др.). Несколько полученных результатов поможет вам опять же избежать большой погрешности.
Обратите внимание и на минусы данного способа измерения:
- Измерить можно только сечение тонких проводов, так как толстый провод вам с трудом удастся намотать на карандаш.
- Для начала вам нужно будет приобрести маленький кусочек изделия, прежде чем делать основную покупку.
Формула, о которой говорили выше, подходит для всех измерений.
Способ третий. Пользуемся таблицей. Чтобы не проводить расчеты по формуле, вы можете использовать специальную таблицу, в которой указан диаметр провода? (в миллиметрах) и сечение проводника (в миллиметрах квадратных). Готовые таблицы дадут вам более точные результаты и значительно сэкономят ваше время, которое вам не придется тратить на вычисления.
Диаметр проводника, мм | Сечение проводника, мм² |
0.8 | 0.5 |
1 | 0.75 |
1.1 | 1 |
1.2 | 1.2 |
1.4 | 1.5 |
1.6 | 2 |
1.8 | 2.5 |
2 | 3 |
2.3 | 4 |
2.5 | 5 |
2.8 | 6 |
3.2 | 8 |
3.6 | 10 |
4.5 | 16 |
Как измерить сечение кабеля
Непосредственно измерить сечение невозможно. Однако можно определить сечение кабеля различными способами.
Если есть разные наконечники для проводов, можно попробовать, какой наконечник подходит к кабелю, чтобы определить сечение. Если кабель не помещается в наконечник, то сечение кабеля больше, и нужно выбрать наконечник большего размера.
Если кабель слишком свободно входит в наконечник, надо использовать наконечник меньшего размера. Разумеется, в обойму должен быть вставлен только медный материал.
- Другая возможность заключается в том, чтобы измерить диаметр кабеля микрометром и рассчитать по нему сечение. Для этого необходимо измерить диаметр медного проводника. Этот способ очень надежен для однопроволочных проводников.
- Однако при использовании гибких многопроволочных кабелей важно не сжимать эти тонкие провода слишком сильно и тем самым не получить неправильное измерение, а также обратить внимание на то, что между отдельными жилами этих проводов имеется определенное количество воздуха.
- Поэтому рекомендуется проводить измерения непосредственно рядом с изоляцией.
Чтобы не попасть в неприятности, надо выбирать кабель аккуратно, для того чтобы он был нужной толщины. Так как в кабеле содержится несколько жил, нужно рассчитывать сечение, учитывая диаметр всех жил.
Порядок расчета сечения по мощности
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:
- Суммарная мощность всех приборов.
- Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
- Материал проводника: медь или алюминий.
- Тип проводки: открытая или закрытая.
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
- для двух одновременно включенных приборов – 1;
- для 3-4 – 0,8;
- для 5-6 – 0,75;
- для большего количества – 0,7.
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Выводы
Перед тем, как провести в доме проводку, обязательно ознакомьтесь с существующими разновидностями проводов. Электрики также рекомендуют перед покупкой изучить медный провод на цвет, поскольку производители могут экономить на материале и использовать сплав. Это способствует значительному увеличению электрического сопротивления, что, в свою очередь, не позволяет использовать допустимый уровень нагрузки для конкретного сечения.
Специалисты также советуют измерять при расчетах только жилу. Какой бы тонкой не была изоляция на проводе, каким бы гибким он ни был, для получения точных данных вам так или иначе придется ее устранять. Ведь в противном случае лишние миллиметры дадут вам повод применять для проводки недопустимо маленькое сечение провода, нагрузка для которого по итогу будет чрезмерной. Это, в свою очередь, чревато последствиями.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
- L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
- ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
- I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Требования к упаковке кабеля КГ
Кабели могут поставляться на барабанах или в бухтах. Диаметр шейки барабана или внутренний диаметр бухты должен быть не меньше, чем 12 наружных диаметров кабеля.
Стандартные длины кабеля должны составлять не менее 150 м для сечений до 35 мм2 включительно и не менее 125 м для сечений от 50 мм2 и выше. В одной поставочной партии допускается определенный процент (не более 20) кабелей длиной не менее 20 м. Допускается намотка на барабан не более 5-ти отрезков кабеля. Длины кабеля при поставке в бухтах согласовываются между изготовителем и потребителем.
Расчёт для многожильного провода
Многожильный провод (многопроволочный) представляет собой свитые вместе одножильные проволоки. Кто хоть немного дружит с математикой, тот прекрасно понимает, что необходимо посчитать количество этих проволочек в многожильном проводе. После этого измеряется сечение одной тонкой проволочки и умножается на их общее количество. Рассмотрим следующие варианты.
Расчёт с помощью штангенциркуля
Измерение проводится штангенциркулем с обычной шкалой (или микрометром). У опытных мастеров этот инструмент всегда находится под рукой, но не все же профессионально занимаются электрикой.
Для этого на примере кабеля ВВГнг разрежьте ножом толстую оболочку и разведите жилы в разные стороны.
Потом выберете одну жилу и зачистите ножом или ножницами. Далее произведите замер этой жилы. Должен получиться размер 1,8 мм. В качестве доказательства правильности измерения обратитесь к расчетам.
Полученная в результате вычисления цифра 2,54 мм² – это фактическое сечение жилы.
Измерение с помощью ручки или карандаша
Если у вас не оказалось под рукой штангенциркуля, то можно воспользоваться подручными методами, используя карандаш и линейку. Сначала возьмите измеряемый провод, зачистите его и намотайте на карандаш или ручку так, чтобы витки ложились вплотную друг другу. Чем больше витков, тем лучше. Теперь подсчитаем количество намотанных витков и измерим их общую длину.
К примеру, получилось 10 витков с общей длиной намотки 18 мм. Нетрудно подсчитать диаметр одного витка, для этого общую длину делим на количество витков.
В результате всех производимых расчётов по формуле получите искомый диаметр жилы. В этом случае он составляет 1,8 мм. Так как диаметр одной жилы известен, то нетрудно посчитать сечение всего провода ВВГнг по известной уже формуле. Можно заметить, что результаты получились равными.
Использование таблиц
Как можно узнать и измерить сечение кабеля, если под рукой не оказалось ни штангенциркуля, ни линейки, ни микрометра. Вместо того чтобы ломать себе голову над сложными математическими формулами, достаточно вспомнить, что есть уже готовые таблицы значений для измерения сечения кабеля. Существуют, конечно, очень сложные таблицы с множеством параметров, но, в принципе, для начала достаточно воспользоваться самой простой из двух колонок. В первой колонке вписывается диаметр проводника, а во второй колонке приводятся готовые значения сечения провода.
Таблица сечения проводя для закрытой проводки
Существует и другой «приблизительный» метод, который не требует измерения толщины отдельных проводков. Можно просто измерить сечение (диаметр) всего толстого свитка. Таким методом обычно пользуются опытные электрики. Они могут узнать сечение кабеля как «на глаз», так и с помощью инструментов.
Определение диаметра при помощи микрометра
Вычислить диаметр провода – это самое простое, что может сделать не то что новичок в монтаже электрической проводки, но даже не имеющий к этой сфере никакого отношения человек. Для измерения диаметра достаточно просто воспользоваться одним из наиболее распространенных способов.
Первый способ – это использование микрометра или штангенциркуля. Данный метод считается наиболее актуальным и часто применяемым на практике. Обусловлено это тем, что такие устройства дают максимально точные показатели измерения. Сам процесс измерения проводится при помощи переведения фиксатора в открытое положение. Ручку микрометра нужно открутить на такое расстояние, которое позволит проводу легко поместиться в пазе между щупами. После этого в действие приводятся ручки прибора: они закручивают прибор до тех пор, пока не срабатывает трещотка. Вот и все, можете фиксировать полученные данные.
Параллельное соединение проводов электропроводки
Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм², а нужен по расчетам 10 мм². Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек.
В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким. Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.
О выборе марки кабеля для домашней электропроводки
Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.
А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.
После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM. Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.
Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2. Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.
Кабель NYM (его российский аналог – кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм².
Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.
При прокладке квартирной электропроводки, как правило, возникает вопрос и о выборе автоматического выключателя, или, как его часто называют, автомата. Этот вопрос и о выборе счетчика, УЗО, дифференциального автомата подробно освещен в статье сайта «Об электрическом счетчике, УЗО и автоматах защиты».
Число проволок в токопроводящей жиле
Минимальное число проволок в токопроводящих жилах кабелей и проводов регламентирует ГОСТ 22483 и представлено в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 1.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Минимальное число проволок | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не более | |||
Медные жилы круглые и фасонные | Алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического покрытия или с металлическим покрытием | ||||
медных | алюминиевых | нелуженые | луженые | ||
0,03 | 1 | — | 588,0 | 617,3 | — |
0,05 | 1 | — | 347,9 | 365,3 | — |
0,08 | 1 | — | 225,3 | 238,8 | — |
0,12 | 1 | — | 130,8 | 138,6 | — |
0,20 | 1 | — | 88,8 | 90,4 | — |
0,35 | 1 | — | 50,7 | 51,8 | — |
0,50 | 1 | — | 36,0 | 30,7 | — |
0,75 | 1 | — | 24,5 | 24,8 | — |
1,0 | 1 | — | 18,1 | 18,2 | 28,30 |
1,2 | 1 | 1 | 14,8 | 14,9 | 24,2 |
1,5 | 1 | 1 | 12,1 | 12,2 | 18,1 |
2,0 | 1 | 1 | 9,01 | 9,10 | 14,9 |
2,5 | 1 | 1 | 7,41 | 7,56 | 12,1 |
3,0 | 1 | 1 | 0,07 | 6,13 | 10,1 |
4,0 | 1 | 1 | 4,61 | 4,70 | 7,41 |
5,0 | 1 | 1 | 3,66 | 3,70 | 6,07 |
6,0 | 1 | 1 | 3,08 | 3,11 | 5,11 |
8,0 | 1 | 1 | 2,25 | 2,28 | 3,73 |
10,0 | 1 | 1 | 1,83 | 1,84 | 3,08 |
10,0 | 1 | 1 | 1,15 | 1,16 | 1,91 |
25,0 | 1 | 1 | 0,727 | — | 1,20 |
35 | 1 | 1 | 0,524 | — | 0,868 |
50 | 1 | 1 | 0,387 | — | 0,641 |
70 | 1 | 1 | 0,268 | — | 0,443 |
95 | 1 | 1 | 0,193 | — | 0,320 |
120 | 1 | 1 | 0,153 | — | 0,253 |
150 | 1 | 1 | 0,124 | — | 0,206 |
185 | 35 | 1 | 0,0991 | — | 0,164 |
240 | 35 | 1 | 0,0754 | — | 0,125 |
300 | 35 | 1 | 0,0001 | — | 0,100 |
400 | 35 | 35 | 0,0470 | — | 0,0778 |
500 | 35 | 35 | 0,0300 | — | 0,0605 |
625 | 50 | 59 | 0,0283 | — | 0,0469 |
800 | 59 | 59 | 0,0221 | — | 0,0367 |
1000 | 59 | 59 | 0,0176 | — | 0,0291 |
Таблица 2, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 2.
Номин. сечение жилы, мм2 | Минимальное число проволок | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не более | ||||||||
Круглая жила | Фасонная жила | |||||||||
неуплотненная | уплотненная | Медная жила | Алюминиевая жила без металли-ческого покрытия или с металли-ческим покрытием | |||||||
медная | алюми-ниевая | медная | алюми-ниевая | медная | алюми-ниевая | нелу-женая | луженая | |||
0,5 | 7 | — | — | — | — | — | 36,0 | 36,7 | — | |
0,75 | 7 | — | — | — | — | — | 24,5 | 24,8 | — | |
1, | 7 | 7 | — | — | — | — | 18,1 | 18,2 | 35,4 | |
1,2 | 7 | 7 | — | — | — | — | 16,8 | 17,1 | 28,0 | |
1,5 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 12,1 | 12,2 | 22,7 | |
2,0 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 9,43 | 9,61 | 15,8 | |
2,5 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 7,41 | 7,56 | 12,4 | |
3 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 5,61 | 5,72 | 9,40 | |
4 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 4,61 | 4,70 | 7,41 | |
5 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 3,54 | 3,57 | 5,87 | |
6 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 3,08 | 3,11 | 5,11 | |
8 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 2,31 | 2,33 | 3,83 | |
10 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 1,83 | 0,84 | 3,08 | |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1,15 | 0,16 | 1,91 | |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 | 0,734 | 1,20 | |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 | 0,529 | 0,868 | |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 | 0,391 | 0,641 | |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 | 0,270 | 0,443 | |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 | 0,195 | 0,320 | |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0,253 | |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 | 0,126 | 0,206 | |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,100 | 0,164 | |
240 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,0762 | 0,125 | |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,0607 | 0,100 | |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0470 | 0,0475 | 0,0778 | |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 | 0,0369 | 0,0605 | |
625 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 | 0,0286 | 0,0469 | |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0,0221 | 0,0224 | 0,0367 | |
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0,0176 | 0,0177 | 0,0291 | |
1200 | — | — | — | — | — | — | 0,0151 | 0,0247 | ||
(1400) | — | — | — | — | — | — | 0,0129 | 0,0212 | ||
1600 | — | — | — | — | — | — | 0,0113 | 0,0180 | ||
(1800) | — | — | — | — | — | — | 0,0101 | 0,0165 | ||
2000 | — | — | — | — | — | — | 0,0090 | 0,0149 |
Примечания:
- Минимальное число проволок круглой жилы устанавливается в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
- Сечения, указанные и скобках, являются непредпочтительными.
Таблица 3, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 3.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более | ||
Медная жила | Алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием | |||
нелуженая | луженая | |||
0,50 | 0,33 | 39,6 | 40,7 | — |
0,75 | 0,38 | 25,5 | 26,0 | — |
1,0 | 0,43 | 21,8 | 22,3 | — |
1,2 | 0,45 | 17,3 | 17,6 | 28,8 |
1,5 | 0,53 | 14,0 | 14,3 | 23,4 |
2,0 | 0,61 | 9,71 | 9,90 | 16,2 |
2,5 | 0,69 | 7,49 | 7,63 | 12,5 |
3 | 0,79 | 5,84 | 5,95 | 0,76 |
4 | 0,87 | 4,79 | 4,88 | 8,00 |
5 | 0,59 | 3,83 | 391 | — |
6 | 0,65 | 3,11 | 3,17 | 5,20 |
8 | 0,87 | 2,40 | 2,45 | — |
10 | 0,82 | 1 ,99 | 2,03 | 3,33 |
16 | 0,65 | 1,21 | 1,24 | 2,02 |
25 | 0,82 | 0,809 | 0,824 | 1,35 |
35 | 0,69 | 0,551 | 0,502 | 0,921 |
50 | 0,69 | 0,394 | 0,402 | 0,058 |
70 | 0,69 | 0,277 | 0,283 | 0,470 |
95 | 0,82 | 0,203 | 0,207 | 0,338 |
120 | 0,79 | 0,158 | 0,161 | 0,264 |
150 | 0,87 | 0,130 | 0,132 | 0,211 |
185 | 0,87 | 0,105 | 0,107 | 0,175 |
240 | 0,87 | 0,0798 | 0,0814 | 0,134 |
300 | 0,87 | 0,0654 | 0,0666 | 0,109 |
400 | 0,87 | 0,0499 | 0,0509 | 0,0835 |
500 | 0,87 | 0,0393 | 0,0101 | 0,0057 |
Таблица 4, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 4.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более | |
нелуженой | луженой | ||
0,05 | 0,11 | 366,6 | 383,7 |
0,08 | 0,13 | 247,5 | 251,6 |
0,12 | 0,16 | 165,3 | 170,3 |
0,20 | 0,21 | 89,1 | 91,7 |
0,35 | 0,27 | 57,0 | 58,7 |
0,50 | 0,31 | 40,5 | 41,7 |
0,75 | 0,31 | 25,2 | 25,9 |
1,0 | 0,31 | 19,8 | 20,4 |
1,2 | 0,41 | 16,0 | 16,5 |
1,5 | 0,41 | 13,2 | 13,6 |
2,0 | 0,43 | 9,97 | 10,3 |
2,5 | 0,43 | 8,05 | 8,20 |
3 | 0,53 | 6,52 | 6,05 |
4 | 0,53 | 4,89 | 4,99 |
5 | 0,53 | 3,82 | 3,90 |
6 | 0,53 | 3,28 | 3,35 |
8 | 0,53 | 2,45 | 2,49 |
10 | 0,53 | 2,00 | 2,04 |
16 | 0,53 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,53 | 0,776 | 0,792 |
35 | 0,59 | 0,547 | 0,558 |
50 | 0,59 | 0,393 | 0,401 |
70 | 0,59 | 0,281 | 0,286 |
95 | 0,59 | 0,201 | 0,205 |
120 | 0,69 | 0,162 | 0,165 |
150 | 0,69 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,69 | 0,104 | 0,106 |
240 | 0,69 | 0,0808 | 0,0824 |
300 | 0,69 | 0,0649 | 0,0661 |
400 | 0,69 | 0,0484 | 0,0493 |
Таблица 5, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 5.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более | |
нелуженой | луженой | ||
0,03 | 0,09 | 572,7 | 599,5 |
0,05 | 0,09 | 400,9 | 419,6 |
0,08 | 0,11 | 256,6 | 268,6 |
0,12 | 0,11 | 171,0 | 179,0 |
0,20 | 0,13 | 108,3 | 113,4 |
0,35 | 0,16 | 58,3 | 60,0 |
0,50 | 0,21 | 39,0 | 40,1 |
0,75 | 0,21 | 26,0 | 26,7 |
1,0 | 0,21 | 19,5 | 20,0 |
1,2 | 0,26 | 16,0 | 16,5 |
1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 |
2,0 | 0,26 | 9,98 | 10,3 |
2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 |
3 | 0,31 | 6,46 | 6,58 |
4 | 0,31 | 4,95 | 5,00 |
5 | 0,31 | 3,96 | 4,07 |
6 | 0,31 | 3,30 | 3,39 |
8 | 0,41 | 2,55 | 2,60 |
10 | 0,41 | 1,01 | 1,95 |
16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,41 | 0,780 | 0,795 |
35 | 0,41 | 0,554 | 0,565 |
50 | 0,41 | 0,380 | 0,393 |
70 | 0,51 | 0,272 | 0,277 |
95 | 0,51 | 0,206 | 0,210 |
120 | 0,51 | 0,161 | 0,164 |
150 | 0,51 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,51 | 0,106 | 0,108 |
240 | 0,51 | 0,0801 | 0,0817 |
300 | 0,51 | 0,0641 | 0,0654 |
400 | 0,51 | 0,0486 | 0,0495 |
500 | 0,61 | 0,0384 | 0,0391 |
625 | 0,61 | 0,0287 | 0,0292 |
Таблица 6, ГОСТ 22483. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов класса 6.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более | |
нелуженой | луженой | ||
0,03 | 0,06 | 669,8 | 671,5 |
0,05 | 0,06 | 390,9 | 397,9 |
0,08 | 0,06 | 207,9 | 268,6 |
0,12 | 0,09 | 174,4 | 174,8 |
0,20 | 0,11 | 113,1 | 113,4 |
0,35 | 0,11 | 59,5 | 59,6 |
0,50 | 0,16 | 39,0 | 40,1 |
0,75 | 0,16 | 26,0 | 26,7 |
1,0 | 0,16 | 19,5 | 20,0 |
1,2 | 0,16 | 15,8 | 16,3 |
1,5 | 0,16 | 13,3 | 13,7 |
2,0 | 0,16 | 9,90 | 10,2 |
2,5 | 0,16 | 7,98 | 8,21 |
3 | 0,16 | 6,60 | 6,79 |
4 | 0,16 | 4,95 | 5,09 |
5 | 0,21 | 3,87 | 3,98 |
6 | 0,21 | 3,30 | 3,39 |
8 | 0,21 | 2,47 | 2,54 |
10 | 0,21 | 1,91 | 1,95 |
16 | 0,21 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,21 | 0,780 | 0,795 |
35 | 0,21 | 0,554 | 0,565 |
50 | 0,31 | 0,386 | 0,393 |
70 | 0,31 | 0,272 | 0,277 |
95 | 0,31 | 0,206 | 0,210 |
120 | 0,31 | 0,161 | 0,164 |
150 | 0,31 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,41 | 0,106 | 0,108 |
240 | 0,41 | 0,0801 | 0,0817 |
300 | 0,41 | 0,0641 | 0,0654 |
В качестве итога данной статьи и для удобства использования ниже приводим таблицы из справочника «Электрические кабели, провода и шнуры» (Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева; Под ред. Н.И. Белоруссова — 5 изд., перераб. и доп. — М.:, Энергоатомиздат, 1988. — 536 с.; ил.), куда сведены все вышеописанные параметры кабелей и проводов.
Таблица 1.1 Справочника. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для стационарной прокладки
Номинальное сечение S, мм2 | Класс 1 | |||
Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм | ||
медных | алюминиевых | |||
0,03 | 0,20 | 1 | — | 0,20 |
0,05 | 0,26 | 1 | — | 0,26 |
0,08 | 0,32 | 1 | — | 0,32 |
0,12 | 6,42 | 1 | — | 0,42 |
0,20 | 0,52 | 1 | — | 0,52 |
0,35 | 0,68 | 1 | — | 0,68 |
0,50 | 0,80 | 1 | — | 0,80 |
0,75 | 0,97 | 1 | — | 0,97 |
1,0 | 1,13 | 1 | — | 1,13 |
1,2 | 1,20 | 1 | 1 | 1,20 |
1,5 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
2,0 | 1,60 | ! | 1 | 1,60 |
2,5 | 1,78 | 1 | 1 | 1,78 |
3,0 | 1,95 | 1 | 1 | 1,95 |
4,0 | 2,25 | 1 | 1 | 2,25 |
5,0 | 2,52 | 1 | 1 | 2,52 |
6,0 | 2,76 | 1 | 1 | 2,76 |
8,0 | 3,20 | 1 | 1 | 3,20 |
10 | 3,57 | 1 | 1 | 3,57 |
16 | 4,50 | 1 | 1 | 4,50 |
— | — | — | — | |
25 | 5,65 | 1 | 1 | 5,65 |
— | — | — | — |
Таблица 1.1 Справочника. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для стационарной прокладки (продолжение)
Номинальное сечение S, мм2 | Класс 2 | |||||||
Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм | ||||||
Круглая жила | Фасонная жила | |||||||
неуплотненная | уплотненная | медная | алюмин. | |||||
медная | алюмин. | медная | алюмин. | |||||
0,03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,50 | 0,30 | 7 | — | — | — | — | — | 0,90 |
0,75 | 0,37 | 7 | — | — | — | — | — | 1,11 |
1,0 | 0,40 | 7 | 7 | — | — | _ | — | 1,20 |
1,2 | 0,45 | 7 | 7 | — | — | — | — | 1,36 |
1,5 | 0,50 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 1,50 |
2,0 | 0,60 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 1,80 |
2,5 | 0,67 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 2,01 |
3,0 | 0,79 | 7 | 7 | 6 | _ | — | — | 2,37 |
4,0 | 0,85 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 2,55 |
5,0 | 0,95 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 2,85 |
6,0 | 1,04 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 3,12 |
8,0 | 1,21 | 7 | 7 | 6. | — | — | — | 3,63 |
10 | 1,35 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 4,05 |
16 | 1,70 | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 5,10 |
1,04 | 19 | — | — | — | — | — | 5,20 | |
25 | 2,14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,42 |
1,35 | 19 | — | — | — | — | — | 6,75 |
Таблица 1.2 Справочника. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для нестационарной прокладки
Номинальное сечение S, мм2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
Диаметр проволоки, мм, не более | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм, не более | Диаметр проволоки d, мм, не более | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм, не более | |
0,03 | — | — | — | — | — | — |
0,05 | — | — | — | 0,10 | 7 | 0,30 |
0,08 | — | — | — | 0,12 | 7 | 0,36 |
— | — | — | — | — | — | |
0,12 | — | — | — | 0,15 | 7 | 0,45 |
0,20 | — | — | — | 0,20 | 7 | 0,60 |
— | — | — | — | — | — | |
0,35 | — | — | — | 0,26 | 7 | 0,78 |
— | — | — | — | — | — | |
0,50 | 0,33 | 7 | 0,98 | 0,30 | 7 | 0,90 |
0,75 | 0,38 | 7 | 1,15 | 0,30 | 11 | 1,25 |
— | — | — | 0,23 | 19 | 1,15 | |
1,0 | 0,43 | 7 | 1,30 | 0,30 | 14 | 1,32 |
— | — | — | 0,26 | 19 | 1,30 | |
1,2 | 0,45 | 7 | 1,36 | 0,41 | — | — |
1,5 | 0,53 | 7 | 1,60 | 0,40 | 12 | 1,66 |
— | — | — | 0,32 | 19 | 1,60 | |
2,0 | 0,61 | 7 | 1,83 | 0,43 | — | — |
2,5 | 0,69 | 7 | 2,08 | 0,40 | 20 | 2,12 |
— | — | — | 0,42 | 19 | 2,10 | |
3 | 0,79 | 7 | 2,38 | 0,53 | — | — |
4 | 0,87 | 7 | 2,62 | 0,50 | 20 | 2,65 |
— | — | — | — | — | — | |
5 | 0,59 | 19 | 2,94 | 0,53 | — | — |
6 | 0,65 | 19 | 3,20 | 0,50 | 30 | 3,21 |
— | — | — | 0,40 | 49 | 3,60 | |
8 | 0,87 | — | — | 0,53 | — | — |
10 | 0,82 | 19 | 4,00 | 0,50 | 49 | 4,50 |
1,04 | 12 | 4,32 | 0,60 | 56 | 5,94 | |
16 | 1,04 | 19 | 5,20 | 0,64 | 49 | 5,76 |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | |
25 | 1,35 | 19 | 6,75 | 0,80 | 49 | 7,20 |
_ | — | — | 0,60 | 84 | 7,47 | |
— | — | — | 0,50 | 126 | 7,50 | |
35 | 1,53 | 19 | 7,65 | 0,67 | 98 | 8,86 |
1,10 | 37 | 7,70 | 0,58 | 133 | 8,70 | |
— | — | — | — | — | — | |
50 | 1,53 | 27 | 9,41 | 0,67 | 144 | 11,54 |
1,30 | 37 | 9,10 | 0,68 | 140 | 10,80 | |
70 | 1,53 | 37 | 10,71 | 0,68 | 189 | 10,20 |
1,20 | 61 | 10,80 | 0,67 | 192 | 11,07 | |
95 | 1,78 | 37 | 12,46 | 0,80 | 189 | 14,76 |
1,40 | 61 | 12,60 | 0,67 | 266 | 14,77 | |
120 | 1,60 | 61 | 14,40 | 0,77 | 266 | 16,98 |
— | — | — | 0,67 | 342 | 16,75 | |
150 | 1,78 | 61 | 16,02 | 0,85 | 266 | 18,74 |
— | — | — | 0,68 | 405 | 19,66 | |
185 | 1,60 | 91 | 17,60 | 0,85 | 330 | 22,61 |
— | _ | — | 0,64 | 570 | 20,51 | |
240 | — | — | — | 0,85 | 420 | 24,03 |
— | — | — | 0,64 | 732 | 23,90 | |
300 | — | — | — | 0,85 | 518 | 26,24 |
— | — | — | 0,64 | 912 | 26,08 | |
400 | — | — | — | 0,85 | 672 | 30,55 |
— | — | — | 0,68 | 1083 | 30,60 | |
500 | — | — | — | 0,85 | 854 | 33,74 |
Таблица 1.2 Справочника. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для нестационарной прокладки (продолжение)
Номинальное сечение S, мм2 | Класс 5 | Класс 6 | ||||
Диаметр проволоки d, мм, не более | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм, не более | Диаметр проволоки d, мм, не более | Число проволок в жиле | Расчетный диаметр жилы, мм, не более | |
0,03 | 0,08 | 7 | 0,24 | 0,05 | 16 | 0,24 |
0,05 | 0,08 | 10 | 0,32 | 0,05 | 27 | 0,31 |
0,08 | 0,08 | 16 | 0,38 | 0,05 | 40 | 0,37 |
0,10 | 10 | 0,40 | — | — | — | |
0,12 | 0,10 | 15 | 0,47 | 0,08 | 24 | 0,48 |
0,20 | 0,12 | 19 | 0,60 | 0,10 | 26 | 0,62 |
— | — | — | 0,08 | 37 | 0,56 | |
0,35 | 0,12 | 30 | 0,77 | 0,10 | 45 | 0,82 |
0,15 | 19 | 0,75 | — | — | — | |
0,50 | 0,20 | 16 | 0,94 | 0,15 | 28 | 0,96 |
0,75 | 0,20 | 24 | 1,20 | 0,15 | 42 | 1,20 |
— | — | — | — | — | — | |
1,0 | 0,20 | 32 | 1,34 | 0,15 | 56 | 1,31 |
— | — | — | — | — | — | |
1,2 | 0,26 | — | — | 0,16 | — | _ |
1,5 | 0,26 | 28 | 1,88 | 0,15 | 85 | 2,03 |
— | — | — | — | — | — | |
2,0 | 0,26 | — | — | 0,16 | — | — |
2,5 | 0,25 | 50 | 2,10 | 0,15 | 140 | 2,39 |
0,26 | 49 | 2,34 | — | — | — | |
3 | 0,31 | — | — | 0,16 | — | — |
4 | 0,30 | 56 | 2,97 | 0,15 | 228 | 3,11 |
0,32 | 49 | 2,88 | — | — | ||
5 | 0,31 | — | — | 0,21 | — | — |
6 | 0,30 | 84 | 3,74 | 0,20 | 189 | 3,69 |
— | — | — | — | — | — | |
8 | 0,41 | — | — | 0,21 | — | — |
10 | 0,40 | 80 | 5,28 | 0,20 | 324 | 5,10 |
0,37 | 91 | 4,90 | — | — | — | |
16 | 0,30 | 224 | 6,03 | 0,20 | 513 | 6,15 |
0,40 | 126 | 6,15 | — | — | — | |
0,49 | 84 | 6,10 | — | — | — | |
25 | 0,40 | 196 | 7,78 | 0,20 | 783 | 7,88 |
0,30 | 342 | 7,50 | _ | — | — | |
— | — | — | — | — | — | |
35 | 0,49 | 189 | 9,04 | — | — | — |
0,40 | 276 | 9,96 | 0,20 | 1107 | 9,84 | |
0,30 | 486 | 9,23 | — | — | — | |
50 | 0,49 | 266 | 10,80 | 0,30 | 402 | 11,35 |
0,40 | 396 | 11,62 | — | — | — | |
70 | 0,58 | 266 | 12,79 | 0,30 | 999 | 12,92 |
0,50 | 360 | 13,25 | — | — | — | |
95 | 0,58 | 361 | 14,50 | 0,30 | 1332 | 14,70 |
0,50 | 475 | 15,38 | — | — | — | |
120 | 0,50 | 608 | 16,75 | 0,30 | 1702 | 17,12 |
— | — | — | — | — | — | |
150 | 0,50 | 756 | 19,71 | 0,30 | 2109 | 18,90 |
— | — | — | — | — | — | |
185 | 0,50 | 925 | 21,53 | 0,30 | 2590 | 20,37 |
— | — | — | — | — | — | |
240 | 0,50 | 1221 | 2345 | 0,30 | 3360 | 23,72 |
— | — | — | — | — | — | |
300 | 0,50 | 1525 | 27,68 | 0,30 | 1270 | 26,19 |
— | — | — | — | — | — | |
400 | 0,50 | 2013 | 30,15 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | |
500 | 0,60 | 1769 | 34,61 | — | — | — |
Таблица 1.3 Справочника. Электрическое сопротивление 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
Номин. сечение жилы, мм2 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||
медные | алюми-ниевые | медные | алюми-ниевые | медные | алюми-ниевые | |||||
нелуженые | луженые | нелу-женые | луженые | нелу-женые | луженые | |||||
0,03 | 588 | 617,3 | ||||||||
0,05 | 347,9 | 365,3 | ||||||||
0,08 | 225,3 | 238,8 | ||||||||
0,12 | 130,8 | 138,6 | ||||||||
0,2 | 88,8 | 90,4 | ||||||||
0,35 | 50,4 | 51,8 | ||||||||
0,5 | 36 | 36,7 | 36 | 36,7 | 39,6 | 40,7 | ||||
0,75 | 24,5 | 24,8 | 24,5 | 24,8 | 25,5 | 26 | ||||
1 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,2 | 35,4 | 21,8 | 22,3 | |||
1,2 | 14,8 | 14,9 | 24,2 | 16,8 | 17,1 | 28 | 17,3 | 17,6 | 28,8 | |
1,5 | 12,1 | 12,2 | 18,1 | 12,1 | 12,2 | 22,7 | 14 | 14,3 | 23,4 | |
2 | 9,01 | 9,01 | 14,9 | 9,43 | 9,61 | 15,8 | 9,71 | 9,9 | 16,2 | |
2,5 | 7,41 | 7,56 | 12,1 | 7,41 | 7,56 | 12,4 | 7,49 | 7,63 | 12,5 | |
3 | 6,07 | 6,13 | 10,1 | 5,61 | 5,72 | 9,4 | 5,84 | 5,95 | 9,76 | |
4 | 4,61 | 4,7 | 7,41 | 4,61 | 4,7 | 7,41 | 4,79 | 4,88 | 8 | |
5 | 3,66 | 3,66 | 3,7 | 6,07 | 3,54 | 3,87 | 3,83 | 3,91 | ||
6 | 3,08 | 3,11 | 5,11 | 3,08 | 3,11 | 5,11 | 3,11 | 3,17 | 5,2 | |
8 | 2,25 | 2,28 | 3,73 | 2,31 | 2,33 | 3,83 | 2,4 | 2,45 | ||
10 | 1,83 | 1,84 | 3,08 | 1,83 | 1,84 | 3,08 | 1,99 | 2,03 | 3,33 | |
16 | 1,15 | 1,16 | 1,91 | 1,15 | 1,16 | 1,91 | 1,21 | 1,24 | 2,02 | |
25 | 0,727 | 1,2 | 0,727 | 0,734 | 1,2 | 0,809 | 0,824 | 1,35 | ||
35 | 0,524 | 0,868 | 0,524 | 0,529 | 0,868 | 0,551 | 0,562 | 0,921 | ||
50 | 0,387 | 0,641 | 0,387 | 0,391 | 0,641 | 0,394 | 0,402 | 0,658 | ||
70 | 0,268 | 0,443 | 0,268 | 0,27 | 0.443 | 0,277 | 0,283 | 0,47 | ||
95 | 0,193 | 0,32 | 0,193 | 0,195 | 0,32 | 0,203 | 0,207 | 0,388 | ||
120 | 0,153 | 0,253 | 0,153 | 0,154 | 0,253 | 0,158 | 0,161 | 0,264 | ||
150 | 0,124 | 0,206 | 0,124 | 0,126 | 0,206 | 0,13 | 0,132 | 0,211 | ||
185 | 0,0994 | 0,164 | 0,099 | 0,1 | 0,164 | 0,105 | 0,107 | 0,175 | ||
240 | 0,0775 | 0,125 | 0,075 | 0,0762 | 0,125 | 0,0798 | 0,081 | 0,134 | ||
300 | 0,0623 | 0,1 | 0,06 | 0,0607 | 0,1 | 0,0654 | 0,067 | 0,109 | ||
400 | 0,047 | 0,0778 | 0,047 | 0,0475 | 0,0778 | 0,0499 | 0,051 | 0,0835 | ||
500 | 0,0366 | 0,0605 | 0,037 | 0,0369 | 0,0605 | 0,0393 | 0,04 | 0,0657 | ||
625 | 0,0283 | 0,0469 | 0,028 | 0,0286 | 0,0469 | |||||
800 | 0,0221 | 0,0367 | 0,022 | 0,0224 | 0,0367 | |||||
1000 | 0,0176 | 0,291 | 0,018 | 0,0177 | 0,0291 |