Содержание

Расчёт длины кабеля для на стадии планировки дома

Расчёт длины кабеля должен приниматься во внимание ещё на стадии планировки дома. Часто ошибки в проектировании приводят к тому, что остаётся большой избыток или наоборот, приходится докупать куски, а затем дотачивать всю линию. Если всё спроектировано правильно, то каждый отдельный сегмент до места соединения с разделительным узлом должен быть цельным. Только в этом случае можно надеяться на правильно рассчитанное удельное сопротивление и потребляемую мощность. Составление из кусочков является вынужденной мерой в отдельных случаях, на крайне удаленных объектах. Но лучше всё изначально рассчитывать без ошибок. Когда за дело берутся новички с рулеткой, то здесь не избежать больших неточностей. А потом электрики будут браться за голову, пытаясь каким-то образом воссоздать нормальную сеть. Чтобы этого не произошло, прислушайтесь к рекомендациям экспертов компании «ПрофЭлектро». Сегодня мы произведём детальный разбор каждого случая.

Ключевые особенности расчёта и типовые ошибки

Попробуем собрать воедино все эти факторы, обобщить, задать основные направления:

  • К получившейся длине всегда необходимо добавить около 10%. Пример погрешности это округленная форма кабеля, огибающего угол, а также поправка на общую толщину проводника, небольшие неровности поверхности и прочие геометрические параметры, отбирающие полезную длину. Лучше отрезать 1 метр провода, чем потом добавлять такой же кусок.
  • При прокладывании подземных линий часто бывает без учёта сама глубина расположения кабеля. Обычно он опускается в шахту строго вертикально из раздаточной коробки. Это происходит потому, что приблизительный расчёт производится по плоскому плану, а потом возникают проблемы. Это же правило касается высоты столбов, её также необходимо принимать во внимание.
  • На зачистку концов кабеля также необходимо принимать поправку. В зависимости от типа раздаточной коробки и метода подвода это может быть фрагмент от 10 до 50 см, что также сильно влияет на общее количество.
  • Лучше сразу продумать путь прохода кабеля с учётом всех факторов. Иначе можно получить непреднамеренный обход, а это также создаст дополнительный расход. Например, кабель не должен проходить под ёмкостью с водой, поэтому придётся обходить на безопасном расстоянии. Первая поправка в 10% может и решит это, но точно подточит общий ресурс.


Помимо нехватки длины кабеля в сегменте можно получить общую недостачу. А это может вызывать определенные разногласия финансового характера и подозрения. Лучше сразу рассчитывать всё точно. Если образовался избыток, то не помешает аккуратно уложить его на месте, например, в специально нише. Когда возникнет необходимость ремонта, то эта часть сыграет положительную роль. Не придётся дотачивать проводник, достаточно будет немного подтянуть его. Добавочные кусочки только усугубляют ситуацию. Дополнительные фрагменты также могут быть оставлены с поправкой на последующую модернизацию.

Стоит ли нанимать профессионала

Если это простая квартира или дом, то можно справиться самостоятельно. Но когда строится разветвленная сеть, имеющая множество подчиненных сегментов, разных толщин проводов, с различным количеством жил и элементами управления, то обычный человек, не имеющий соответствующего образования, легко запутается во всём это разнообразии. Кабель можно легко докупить, но неправильный подбор обязательно приведёт к крайне неприятным последствиям. Поэтому лучше прибегнуть к услугам электрика с опытом. Оплата его труда будет намного дешевле пожара или короткого замыкания с испорченной бытовой техникой.

Где купить качественные кабели

Приобрести кабельную продукцию, поставляемую без посредников от известных отечественных и зарубежных производителей, вы всегда можете в ассортименте компании «ПрофЭлектро». Мы постоянно пополняем товары новейшими образцами, отличающимися от предыдущих поколений качественными и эксплуатационными характеристиками. Перед отправкой каждая бухта кабеля обязательно проверяется на целостность всех жил, чтобы полностью устранить вероятность получения клиентом заводского брака. Доставка действует по всем городам и регионам России.

Расчет длины проводов для электропроводки калькулятор. Грамотный расчет сечения проводов при монтаже проводки в квартире и доме

Если в квартире до вашего появления кто-то уже произвел расчет электропроводки и осуществил ее монтаж, считайте, что вам чертовски повезло. Не возникнет необходимости лазить с рулеткой в руках по квартире, делать замеры расположения будущих розеток и светильников. Ну, а если такого не случилось, не стоит отчаиваться. Произведите расчет электропроводки самостоятельно.

Ключевые моменты проектирования и расчета электропроводки

Расчет электропроводки целесообразно начинать с составления плана разводки и схемы электропроводки.

При проектировании электропроводки своими руками необходимо помнить о следующих условиях:
о заземлении электропроводки
мощности устанавливаемых электроприборов

тип материала проводника
выбор сечения жил кабелей
условия прокладки кабеля
подключение электросчетчика
применение защиты (диффавтоматы или УЗО).


Определение общей мощности бытовых приборов

Расчет электропроводки должен базироваться на корректном расчете мощности потребителя с учетом мощности бытовых электроприборов.
В любой квартире имеются бытовые нагревательные приборы, которые обладают следующей мощностью:
электронагреватель для воды — 2кВт
кондиционер — 2 кВт
утюг — 2 кВт
электрочайник – 2 кВт
стиральная машина — 1 кВт
телевизор — 1 кВт
холодильник — 0,7 кВт
микроволновая печь — 0,7 кВт
освещение квартиры – 0,5 кВт
мелкие бытовые электроприборы.


При минимальном раскладе потребляемой мощности эта цифра составляет 12 кВт из нормативно положенных на квартиру 15 кВт. В зависимости от площади квартиры для типовой однокомнатной квартиры общей площадью выше 53 кв.м. удельная нагрузка увеличивается на 1 процент каждой дополнительной площади одного квадратного метра.

Далее электропроводка разбивается условно на несколько групп:
розетки комнаты
розетки кухни
розетки ванной
розетки коридора
освещение квартиры.
Для розеток кухни необходимо учитывать максимальную ежедневную пиковую нагрузку, которую будут потреблять холодильник, микроволновая печь, электрочайник и другие бытовые электроприборы.
Для розеток ванной комнаты необходимо брать во внимание мощные водонагревательные приборы и стиральную машину.


Выбор сечения кабеля и электропровода

Таким образом, мы определим потребляемую мощность подключаемых бытовых приборов и напряжение сети квартиры. Эти параметры являются первостепенными для вычисления величины тока, протекающего по кабелю. Затем из существующей таблицы допустимых токов для кабеля и проводов и в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ) выбирается соответствующее сечение кабеля.


Сечение кабеля или электропровода рекомендуется подбирать с небольшим запасом по току. Тем самым исключается возможность нагрева электропроводки. При выборе марки кабеля необходимо учитывать, что для различных условий эксплуатации используются разные марки кабеля и провода электрические. Наиболее востребованными для применения в жилых помещениях являются кабели с однопроволочной жилой марки ВВГнг и ВВГ («жесткие»), а также с многопроволочными жилами — ПБПП, ПВС («гибкие»).

Как правильно произвести выбор сечения кабеля для электропроводки самостоятельно вам поможет следующее видео.

Замер и подсчет длины кабеля

Предварительно перед монтажом проводки производится замер длины будущего расположения кабеля. Замер производится с учетом общего количества электроприборов. Полученная итоговая цифра умножается на 15 процентов (стандартный запас, учитывающий возможные неточности при расчетах или замерах). Произведя расчет длины кабеля и проводов необходимо определить также стоимость электропроводки.

Можно прибегнуть к приближенному методу расчета общей длины однотипного кабеля для электропроводки. Для этого площадь помещения в кв. метрах умножается на 2. Полученную пугающую цифру длины кабеля включают в общую стоимость электропроводки. Сюда же необходимо включить стоимость диффавтомата или УЗО, а также общее количество устанавливаемых розеток.
Стоимость электропроводки зависит также от выбранного способа монтажа.

Способы монтажа электропроводки

Монтаж электропроводки самостоятельно в квартире можно проводить несколькими способами. Основные способы монтажа электропроводки:
скрытый
открытый.

Скрытый монтаж электропроводки включает прокладку кабеля либо в стенах, либо под скрывающими поверхностями. Это могут быть подвесные потолки, пространство между плитами, под полом. Для установки или перенесения выключателей или розеток при электропроводке квартиры наиболее трудоемкой работой считается штробление стен.

С целью монтажа срытой проводки создаются технологические полости для укладки кабеля. Штробление своими руками железобетонных монолитных стен с помощью перфоратора это тяжелая работа. Без специальных навыков и спецоборудования прокладка электропроводки будет весьма проблематичной.
Для подготовки и нанесения штробления необходимо использовать специальное оборудование. Скрытый вид монтажа применим для квартир, и не используется для деревянных помещений.

Открытый монтаж электропроводки предполагает процесс прокладки кабеля в гофтрубе или лотках.
Любой способ монтажа электропроводки регламентирован нормативными документами и предполагает целесообразность его применения.
В случае замены электропроводки в квартире своими руками рекомендуется сразу заменить старую электропроводку. На практике замена старой электропроводки обходится дешевле, чем частичная замена отдельных участков.

Особенности национального монтажа электропроводки представлены с доскональной и достоверной точностью в видео. Посмотрев это видео, можно смело приступать к работе.

Существует два основных метода расчета длины кабеля на проектирование проводки в помещении. Первый и в том же время правильный – опираясь на готовую схему электропроводки, второй – подсчет по суммарной площади комнат. Далее мы рассмотрим оба способа, чтобы Вы знали, как рассчитать количество кабеля для электропроводки в частном доме либо квартире.

Схема в помощь!

Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив .

На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:

  1. Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка). Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: .
  2. Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка. Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
  3. Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм 2 , на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм 2 . Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм 2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. можно без особых проблем.

Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!

Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить , чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.

Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:

  • Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
  • На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
  • Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
  • Для запас должен быть около 50 см.

Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.

Вариант для ленивых

Если Вам лень тратить время на проектирование домашней сети, можете воспользоваться упрощенным расчетом длины проводников. Этим методом, кстати, пользуется множество даже профессиональных электриков, которые уже по собственному опыту могут посчитать, сколько провода нужно на тот или иной объект. Суть заключается в том, что нужно рассчитать количество кабеля для электропроводки по площади помещения. Все очень просто – берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.

Помимо того, что это «расчет на глаз», так еще и не стоит забывать о важном нюансе – Вы, таким образом, сможете рассчитать только протяженность одной из линий (освещения либо силовой). А вот точно узнать, сколько провода Вам потребуется на розетки, а сколько на освещение, не получится.

В этом случае, опять-таки, принято брать продукцию в соотношении 1:1,5 – 1 часть на то, чтобы провести свет в комнатах, а 1,5 части на розетки и подключение техники. К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.

Опираясь на отзывы множества форумчан, в том числе и электриков, можно сказать, что такой вариант расчета электропроводки в большинстве случаев оказывается верным. Люди пишут, что, к примеру, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв.м. вполне хватило 100 метров кабеля. В то же время для электроснабжения двухэтажного коттеджа общей площадью 400 кв.м. достаточно рассчитать по 1 км из каждого типа проводов. Если же расчет будет неверным, лучше докупить несколько десятков метров, чем переплатить довольно приличную сумму.

При произведении ремонтных работ или замене старых электрических кабелей, все сталкиваются с необходимостью произвести правильный расчет электропроводки в квартире. Безграмотность в этом вопросе недопустима, т.к. от качества проводки зависит и пожаробезопасность и нормальная работа всех приборов.

Как произвести расчет

Прежде всего потребуется рассчитать метраж кабеля. Для этого необходимо определить все места для установки розеток, выключателей и осветительных приборов. После чего, нужно рулеткой измерить расстояние от распределительного щитка до каждой точки. При этом нужно учесть, что кабель прокладывается вдоль стен, а значит он будет огибать все ниши и углы. Обычно кабель располагают вдоль плинтуса или потолка и под прямым углом опускают или поднимают к розеткам и выключателям. Делается это для того, чтобы знать, где проходит кабель, даже если он вштробирован в стену. Так как при необходимости закрепить полку или повесить картину, можно его повредить или получить удар током.

Располагают выключатели на расстоянии 0,5 м от пола, а розетки – по степени их функциональности, но, обычно на таком же расстоянии или ниже. К светильникам можно прокладывать провод по потолку, но также под прямым углом. Разобравшись, как рассчитать электропроводку в квартире и измерив все пути прохождения кабеля, получаем требуемый метраж. К нему обычно рекомендуется прибавить 15% «на запас». Это необходимо, чтобы обезопасить себя от неточностей в измерениях.

Также запас потребуется из-за того, что по требованиям безопасности, каждый кабель нужно помещать в гофрированную трубу или прокладывать в кабель-каналы, поэтому провода может понадобиться немногим более рассчитанного количества. Стоит понимать, что кабеля могут нагреваться и прокладывать в один канал много кабелей нельзя. Для этого даже существуют коэффициенты для совместного прокладывания, которые учитывают в своей работе специалисты. Значит прокладка нескольких кабелей будет производиться параллельно, из-за чего возможны дополнительные повороты или изгибы. Высчитать все это с точностью практически невозможно, поэтому требуется некоторый запас.

При наличии большого количества электроприборов, рекомендуется подводить к каждой розетке отдельный кабель. Т.е. от распределительного щитка может быть одна линия – на освещение, одна – на розетки и по одной — на мощные приборы. Так, для стиральной машинки, электрического водонагревателя, микроволновой печи, кондиционера и т.д. стоит проложить по отдельной линии. Такие действия защищают сеть от перенапряжения, а кабеля от перегрева, что способствует нормальной работе приборов и сводит риск возгорания к нулю.

Указанный способ расчета наиболее оптимален и точен. Однако специалисты знают и более простые методы, как рассчитать электропроводку в квартире. Например, можно умножить общую площадь всех помещений на два. Например, если квадратура квартиры составляет 100м2, то кабеля потребуется порядка 200 м. Обычно, третья часть идет на проводку освещения, а 2/3 предназначены для розеток.

Какой кабель выбрать?

Для проводки рекомендуется выбирать медный или алюминиевый трехжильный кабель. Сечение кабеля подбирается в зависимости от требуемой мощности. Существуют определенные формулы для выявления нужного сечения электропроводки. Высчитывается сила тока: суммируется мощность всех электроприборов и лампочек и делится на напряжение (220В). По данному показателю определяется требуемое сечение кабеля по специальным таблицам. Так, для силы тока в 16А соответствует кабель сечением 1,5 мм. Способ монтажа также влияет на выбор сечения, потому что при открытой прокладке, кабель способен выдерживать большую нагрузку, чем проложенного в трубе. Например, кабель сечением 1,5 мм при открытом способе монтажа выдерживает нагрузку 5кВт, а при закрытом – 3,3кВт.

При расчетах обычно берут мощность с запасом, так как в будущем возможно подключение дополнительного оборудования, которого сейчас нет в наличии. Но запас должен быть разумным и не превышать сечение кабеля на входе в квартиру, так как это нерационально и потребует излишних затрат.
Для квартиры со стандартным набором электрооборудования, принято выбирать для подключения осветительных приборов провод сечением 1,5 мм, а для розеток – 2,5 мм.

Что еще потребуется?

Произведя расчет электропроводки в квартире, нельзя забывать и о дополнительных материалах, требуемых для ее замены и монтажа. Это розетки, выключатели, светильники, кабель-каналы, гофрированная труба, клипсы для фиксации к стене, распределительные коробки, клеммы для соединения проводов и т.д.
Специалисты рекомендуют подключение проводки производить через распределительный щиток, чтобы обеспечить каждой линии дополнительную защиту.

Если возможны скачки напряжения в сети, стоит также позаботиться о стабилизаторе напряжения. Можно подобрать мощный аппарат для обеспечения всей квартиры или установить несколько маломощных только на оборудование, которое чувствительно к перепадам.

(Visited 1,879 times, 1 visits today)

Для того чтобы монтаж электропроводки был качественным необходимо произвести расчет, который начинают с разработки схемы – чертежа и плана разводки.

Если данную работу производите самостоятельно, тогда следует учесть следующее:

  • Электропроводка должна быть заземлена;
  • Вычисляют мощность всех электроприборов;
  • Выбирают правильное сечение провода и материал изготовления;
  • Учитывают тип проводки;
  • Подключают счетчик и защитные автоматы (дифференциалы и УЗО).

Как определить общую мощность электроприборов?

Данный расчет основывается на вычислениях производительности конкретного потребителя, при этом необходимо учесть мощность всех применяемых и установленных приборов. Эту величину можно выяснить достаточно просто, она зафиксирована в документации.

Например:

  • Кондиционер потребляет 2 кВт в час;
  • Нагреватель воды, электрочайник и утюг, тоже имеют такую же мощность до 2 кВт в час;
  • Телевизор и стиральная машина до 1 кВт;
  • Микроволновая печь и холодильник в час потребляют 0,7 кВт;
  • Освещение до 0,5 кВт.

Отсюда выходит, что если в квартире установлена такая техника, тогда общая мощность составляет до 12 кВт, а норматив составляет 15 кВт (имеется в виду квартира площадью до 53 м 2).

После этих подсчетов всю электропроводку делят на группы:

  1. Штепселя кухни, комнат, коридора, ванной;
  2. Освещение.

Для кухонных розеток учитывают максимальную мощность (дневную), которую потребляют бытовые приборы.

Для расчета нагрузки на штепселя ванной принимают во внимание тот факт, что там размещаются стиральная машина и водонагреватель.

Как выбрать кабель и провод?

После того как определят общую производительность всех электрических, бытовых установок и приборов, а также после расчета напряжения, из таблицы ПУЭ выбирают значения сечения кабелей.

Его берут с запасом, и этим в будущем, исключается нагрев проводки.

Если выбирают марку проводов, тогда учитывают тот факт, что при различных условиях применяют разную маркировку. Востребованной для жилых помещений считается ВВГ (одножильная, жесткая) и ПВС (многожильная, гибкая).

Как вычислить необходимую длину?

До монтажа производят замер кабеля, при этом учитывается общее число приборов. Результат умножают на 15 % (стандарт), после этого определятся стоимость кабелей.

Если для монтажа электропроводки применяют однотипный провод, тогда можно воспользоваться приближенным методом исчисления, по которому, площадь помещения умножают на два, а полученный итог включают в общую стоимость проводки. Сюда же приплюсовывают цену УЗО или дифференциального автомата и штепселей.

Сечение провода

Для правильного выбора необходимо знать, что это толщина провода и измеряется в кв. миллиметрах. От правильности расчета зависит, насколько надежной будет сеть.

Это важно! Необходимо знать, что 1 мм медный провод может выдержать до 2 кВт, а значит, рассчитав потребление сети и нагрузку можно приблизительно выяснить сечение кабеля, которое необходимо для конкретной проводки.

Для точного расчета нужно выяснить общую потребляемую мощность электроэнергии в одной комнате.

Например, возьмем зал, здесь подключаем: телевизор, торшеры, магнитофон, пылесос для влажной уборки и освещение (люстра и точечные светильники). Рассчитаем их общую мощность, допустим, что эта величина составляет 2840 Вт или 2,84 кВт, а значит для того чтобы смонтировать проводку в этой конкретной комнате необходимо применить кабель с сечением 1,5 мм 2 , так как он выдерживает 3 кВт нагрузку.

Также необходимо сделать заземление, потому что некоторые приборы не работают без него, да и с ним надежней.

Методы монтажа

Мы рассмотрели, как производится расчет электропроводки, но учтите, что ее стоимость зависит от типа установки, поэтому рассмотрим и ее. Она бывает:

  1. Открытой;
  2. Скрытой.

Первый метод электрической проводки предполагает укладку кабелей в гофрированной трубе, пластиковых коробках или каналах, в специальных плинтусах или просто скрученный провод крепят на керамических изоляторах. Но отметим, что последний тип, с применением изоляторов, считается ретро методом, и если раньше его уже не использовали, то в последнее время он вновь вошел в моду, и его применяют на дачах для монтажа электропроводки в деревянных домах.

Принцип открытого типа проводки, предполагает укладку кабеля в специальные пластиковые, гофрированные или металлические каналы или трубы, которые крепятся дюбелями или винтами к поверхности стены, потолка или пола. Фактически линия проводки на виду, но ее видом не портится дизайн помещения, а наоборот данные короба и каналы можно окрасить в любой понравившийся цвет, который подходит к интерьеру квартиры.

Второй метод предусматривает расположение кабелей в стене и в потолке. Данный способ применяют при монтаже подвесного или натяжного потолка, а также прокладка электропроводки может производиться в пространстве между плитами и даже под полом.

Для монтажа розетки или выключателя самым трудоемким считается штробление, то есть выдалбливание канав в поверхности для укладки проводов и кабелей. Эту работу делают, применив штроборезку, перфоратор с алмазным сверлом или болгарку. Далее для углубления штроб используют молоток и зубило.

После того, как канавы пробиты, в них, согласно схеме разводки укладывают кабель и устанавливают штепселя и розетки, а также автоматы, распределительные коробки, щиты, счетчик, защитные автоматы и др. После того как монтаж выполнен, шпатлевкой замазывают канавы и производят финишную обработку стен, потолка или пола.

Этот вид проводки применяют в жилых и производственных помещениях, но в деревянных строениях ее не монтируют.

Заключение

В том случае если при укладке электрической сети в квартире, учитывают все выше изложенные требования и рекомендации, тогда проводка будет качественной и надежной и прослужит долгие годы. В случае если самостоятельно не сможете произвести расчет, тогда обратитесь за помощью к специалистам.

И по таблице определить сечение необходимого провода..

Если его нет под рукой, то тогда можно рассчитать, используя следующие формулы. Потребляемый ток электроприборами подсчитывается как;
I = P / U
Где I — ток нагрузки; P — мощность; U — напряжение сети.

Можно воспользоваться и упрощенным вычислением —

Только в этой формуле мощность рассчитывается в кВт, а не в Вт, как в предыдущей.

k — постоянный коэффициент, для меди он равен 0,034.

Но так как в торговой сети провод измеряют в площади поперечного сечения, то:
S = 0?785 * d2
где S — площадь поперечного сечения провода.

Например, одновременно включены в сеть электроприборы общей мощностью 2,8 кВт.

Ток нагрузки: I = P / U = 2800 / 220 =12,7 А
d = k ×I + 0,005 = 0,034 ×12,7 + 0,005 = 0,5 мм

S = 0,785 × d2 = 0,785×0,5² = 0,2 мм²

Для расчета входного кабеля необходимо посчитать общую нагрузочную мощность, а

Но в большинстве случаев, при монтаже электрики исходят из того, что на розетки идет провод сечением 2,5 мм², а на освещение — 1,5 мм².

Источники:

  • как рассчитать кабель

У многих людей часто возникает вопрос по расчету электрики дома. Особенно актуальным он выглядит, когда ремонт в квартире уже подходит к концу и деньги, остающиеся в запасе, уже на исходе. Как правило, многие рачительные хозяева хотят сделать сами, казалось бы, довольно простую работу, но при этом либо не продумывают, либо просто забывают учесть ряд немаловажных факторов.

Вам понадобится

  • рулетка, таблица зависимости сечения проводника от тока, по нему протекающему

Инструкция

Итак, с чего же следует начинать свои расчеты? В первую необходимо продумать, в каком количестве и где именно у вас будут располагаться электробытовые приборы, а также, какой потребляемой мощностью они в совокупности обладают. Как правило, эту информацию вы можете почерпнуть на его корпусе, из технической документации, идущей в сопровождении к самом электрическому прибору, или интернета.

Посчитав суммарную мощность электрооборудования, далее вам необходимо произвести расчет токов, которые оно потребляет. Так как стандартным напряжением, подводимым к любой или дому, является 220 В переменного напряжения, то исходя из закона Ома из следующей формулы высчитать необходимую вам величину: I=P/U (A).

Последним этапом по расчету электрики является подбор автоматических выключателей, которые будут установлены в распределительном щитке. В принципе, для бытовых нужд вам вполне подойдут однополюсные автоматы. Необходимый номинал определяется по тому же принципу, что и сечение кабеля, но в данном случае не стоит брать слишком большой запас по току. Это может привести к тому, что ваш автомат не отключится во время возникновения повреждения вашей электрической сети, так как его рабочий ток будет больше, возникшего в проводке. В результате возможно повреждение или полный выход из строя электробытового прибора.

Обратите внимание

Для приборов с повышенным потреблением мощности (кондиционер, стиральная машинка) следует прокладывать отдельный кабель или провода, а также устанавливать индивидуальный автомат.

Полезный совет

Стоит отметить следующий факт: всегда необходимо выбирать сечение кабелей по отношению к токам, которые будут по ним протекать с некоторым запасом. Во-первых, это предотвратит преждевременное старение кабеля, а, во-вторых, позволит без особой опаски поставить еще один или несколько приборов. Прокладку кабелей желательно осуществлять в гофрированной трубке, которая позволит их защитить как от воды, так и различных механических воздействий.

Изучение бухгалтерского учета обычно включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Решение задач по бухучету позволяет глубже понять эту дисциплину и получить навыки, которые будут полезны в дальнейшей профессиональной деятельности.

Вам понадобится

  • — условие задачи;
  • — калькулятор;
  • — бумага и ручка;
  • — план счетов бухгалтерского учета.

Инструкция

Изучите теоретические сведения, которые могут пригодиться вам при решении задач по . Разберитесь с его основными принципами и понятиями, уясните, что представляют собой актив и пассив, система двойной записи, какие типы хозяйственных операций существуют и чем они отличаются друг от друга. Ознакомьтесь с основными формами бухгалтерской отчетности, прежде всего бухгалтерским .

Научитесь пользоваться «Планом счетов бухгалтерского учета». Нередко у и , обучающихся этой специальности, возникают трудности при составлении бухгалтерских проводок, поэтому важно понять разницу между синтетическим и аналитическим счетом, научиться определять корреспондирующие счета.

Получив условие задачи, внимательно прочитайте его и продумайте ход решения. Если от вас требуется составить бухгалтерские проводки, нарисуйте так называемые «самолетики» для каждого счета, принимающего участие в хозяйственных операциях. Этот способ решения задач по бухучету недаром так популярен: он наглядно демонстрирует принцип двойной записи и позволяет понять, поступает или выбывает имущество, прекращаются или возникают обязательства.

Если для решения задачи необходимо составить какую-либо форму бухгалтерской отчетности, перечитайте порядок и особенности ее заполнения. Такую информацию вы можете найти как в соответствующих положениях и приказах Минфина России (например, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций»), так и в учебниках по бухгалтерскому учету.

В случае каких-либо затруднений разберите похожие задачи в учебнике или воспользуйтесь сборниками типа «10000 бухгалтерских проводок». Хорошим подспорьем для изучающего бухгалтерский учет могут быть так называемые сквозные задачи, т.е. примеры ведения бухучета в условной организации. Варианты сквозных задач с решениями можно найти в интернете, а также в самоучителях по бухучету или по работе в программе «1С: Бухгалтерия».

Регулярно посещайте специализированные порталы или форумы для бухгалтеров в интернете, например, http://www.buhonline.ru, http://www.klerk.ru. Там вы найдете массу полезной информации, которая может пригодиться вам и при решении задач, а также сможете посоветоваться с опытными бухгалтерами.

Источники:

  • Бухгалтерия онлайн
  • решение задач по бухгалтерскому учету

Стабильная подача электричества в любой дом или квартиру является важным условием комфортного в них проживания. Правильно подобранное сечение проводов, по которым подается ток, является одним из главных факторов решения этой задачи.

Во время проведения электромонтажных работ, а если точнее, на этапе прокладки проводов и кабелей, у людей, желающих сделать все грамотно, возникает много различных вопросов, например, почему к розеткам проводится кабель сечением 2.5 мм², хотя если исходить из расходуемой мощности, то достаточно всего 1.5 мм². Выбор необходимого сечения проводов зависит не только от расходуемой, но и от общей суммарной мощности будущих непосредственных потребителей тока.

Расчет сечения

Прокладка электропроводки в доме, квартире или дачи начинается с вводного кабеля. На него ложится основная нагрузка, имеющаяся в доме. Чтобы узнать, какая площадь сечения вводного кабеля необходима, нужно подсчитать суммарную мощность всех электроприборов в доме. Потом умножить это число на коэффициент 0,75, полученный результат и есть размер необходимого сечения.

Выбор проводов

Далее можно приступать к процессу подбора кабеля. Провода лучше брать медные, алюминиевые менее надежны и имеют меньший срок эксплуатации. Каждый тип сечения выдерживает определенные мощность и силу тока, которые можно посмотреть в нижеприведенной таблице.

Если в доме или квартире предусмотрен заземляющий контур, рекомендуется использовать трехжильные провода, если заземления нет, подойдут и двухжильные.

Следующее, что надо сделать, это рассчитать необходимое сечение проводов и кабелей для освещения и розеточных групп. Используя данную таблицу для проведения несложных подсчетов, можно выяснить, что, например, для розеточных групп вполне достаточно провода с сечением 1.5 мм², а для групп освещения так и вовсе хватит 0,5 мм².

Но, в основном для освещения используют провода с диаметром от 1,5 мм², а для розеточных групп используют провода, сечение которых не менее 2,5 мм², если планируется использование приборов, требующих высокую мощность, выходящую за пределы, которые способен выдержать провод, то необходимо выбрать более широкое сечение. Это связано с тем, что провода, независимо от того, из какого металла они изготовлены, подвержены коррозии, различным механическим нагрузкам во время монтажа и постоянным нагрузкам во время эксплуатации.

Например, используя таблицу, можно выяснить, что при напряжении в сети 220В, провод сечением 2.5 мм² может выдержать ток до 27A (5.9 квт). Чтобы защитить провода и потребителей, в этом случае устанавливается автомат. Максимальный ток, от которого происходит срабатывание, должен быть не более чем 25A.

Соединять между собой алюминиевые и медные провода так называемыми «скрутками» нельзя, они могут соединяться только при помощи специальных клемм не допускающих соприкосновения меди с алюминием.

Во время процесса прокладки проводов очень важно принимать во внимание протяженность магистрали, которая будет снабжать конечного потребителя энергией. Также во время планирования и дальнейшего монтажа электропроводки, не нужно забывать и о селективности автоматов. Важно помнить, что электричество невозможно увидеть, оно никогда не

Неправильно выбранное сечение провода приведёт к возгоранию. В лучшем случае произойдет короткое замыкание. Это приведет к отключению устройства защитного отключения, если таковое исправно и имеется. Соответственно, при таком сценарии вероятность пожара или поражения током не так велика. Может быть и более серьезный и опасный случай. Провод раскалится, автомат не обрубит сеть и раскаленный провод может поджечь сухие обои или доски на даче. Это уже страшнее, так как может случиться пожар.

Основная причина этих термических явлений – перегрузка сети. Перегрузка может возникнуть из-за двух причин:

1. Неправильно подобрано сечение провода

2. Пользователь заведомо перегрузил сеть и не учёл, что провод рассчитан на меньшую нагрузку. Соответственно, возвращаемся к пункту один. Наблюдать это можно, если воткнуть в китайский удлинитель три нагревателя. Провод обязательно обгорит.

Сечение провода измеряется в квадратных мм и в разговорной речи называется квадратами.

Рассчитывается количество квадратов исходя из диаметра провода по формуле из школьного курса:

Провода изготавливаются преимущественно из меди и алюминия. Есть табличные величины, которые нужно запомнить – т.н. допустимая плотность тока на квадратный мм сечения .

Для меди это значение составляет 6,5 ампер на 1 мм квадратный сечения. Для алюминия – 2,9 на 1 мм квадратный провода.

Например, если Вы хотите использовать в сети нагреватель, мощностью 2000 Вт (один только нагреватель!) при напряжении 220 Вт, то возникнет сила тока 2000вт / 220В = 9,1 А.

Т.е. 9,1А / допустимую плотность (например для меди) , а именно – 9,1 / 6,5 = 1,4 мм квадратных. Желательно взять запас в 1,5-2 раза и использовать провод 2 – 2,5 мм квадратных.

Имейте в виду, что если Вам нужно запитать большее количество устройств, то и площадь сечения нужно пересчитывать согласно количеству потребителей. Соответственно, если рассматривать всю квартиру или весь загородный дом, нужно прикинуть общую нагрузку на провод.

Если Вы ощущаете, что Ваших знаний недостаточно для решения данной задачи, то настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом.


Расчет сечения кабеля | СКК

При строительстве зданий и сооружений, при капитальном ремонте квартир и домов, а также при подключении какого-либо мощного электроприбора важно знать кабелем с каким сечением вести электропроводку. Если расчет сечения кабеля был произведен неправильно, равно как и не произведен вообще, возможен, по меньшей мере, выход из строя части электропроводки, а в самом худшем случае пожар, который может вызвать как огромный материальный ущерб, так и, к сожалению, человеческие жертвы.

Вот почему трудно переоценить правильный расчет сечения кабеля (провода) по мощности, по току, по напряжению, по длине и по нагрузке. Не вдаваясь в дебри, отметим, что выполняя расчет сечения кабеля по мощности нам нужно высчитать общую мощность всех потребителей и по специальным таблицам в зависимости от типа проводки и кабеля выбрать сечение. Производя расчет сечения кабеля по току, необходимо опять-таки высчитать суммарную мощность всех потребителей и разделить полученную сумму на величину напряжение сети. По полученному числу ампер при помощи специальных таблиц выбираем сечение кабеля(провода) в зависимости от типа проводки и кабеля. Выполняя расчет сечения кабеля по напряжению, следует помнить, что электрическая сеть может быть как однофазная, так и трехфазная, в соответствии, с чем вся нагрузка может концентрироваться как на одной фазе, так и делиться поровну на каждую фазу, что в свою очередь влияет на сечение жил кабеля. Рассчитывая сечение кабеля для «домашних» целей расчетами по длине можно пренебречь – расчет по длине актуален лишь для протяженных линий электропитания. Расчет кабеля по нагрузке выполняется путем сложения мощностей всех нагрузок и, согласно таблицам, в зависимости от способа прокладки проводки (скрыто или открыто) выбирается ближайшее по возрастанию значение сечения кабеля.

Расчет сечения кабеля по нагрузке

От того, насколько правильно подобрано сечение жил прокладываемых кабелей электропроводки зависит как бесперебойная работа электроприборов, так и безопасность имущества и жизни людей. Ни для кого не секрет, что в последнее время участились случаи пожаров из-за некачественной проводки. Чтобы этого избежать, необходим верный расчет сечения кабеля(провода) по нагрузке.

Как театр начинается с вешалки, так и проводка на даче, в квартире или в гараже начинается с вводного кабеля. На него выпадает самая большая нагрузка, и если по какой либо причине он не выдерживает, то велика вероятность пожара. Чтобы выяснить оптимальное сечение кабеля(провода) необходимо и достаточно прикинуть общую мощность потребления всех электроприборов на данном участке. Мощность электроприборов можно почерпнуть из паспортов приборов, из ярлыков, расположенных непосредственно на них или оценить примерно.

Так, телевизор в среднем потребляет 300 Вт, кофеварка – 1000 Вт, микроволновка 1500 Вт, электроплита 3000 Вт, стиральная машина 2200 Вт, компьютер 500 Вт, пылесос 1600 Вт, утюг – 1700 Вт и так далее. Но пользоваться приведенными здесь в достаточной мере усредненными данными следует лишь при условии отсутствия паспорта на электроприбор или ярлыка на нем. Расчет сечения кабеля(провода) по нагрузке желательно выполнять по известным конкретным данным потребляемых мощностей электроприемников.

Сложив все мощности электроприборов и освещения, у нас получится суммарная мощность потребления, даже, несмотря на то, что все приборы у нас, скорее всего, работать одновременно не будут, по крайней мере, сравнительно продолжительное время. Согласно таблицам в зависимости от способа прокладки проводки (скрыто или открыто) выбираем ближайшее по возрастанию значение сечения кабеля.

Для отходящих линий (розеточной и освещения) производим такие же вычисления. Однако желательно на розеточную группу выбирать кабель сечением минимум 2.5 мм2, а на сеть освещения — 1.5 мм2. Вот и весь расчет сечения кабеля по нагрузке.

Пример.

Суммарная мощность всех потребителей у вас получилась равной 10 кВт. Учитывая коэффициент одновременности, получим 10 000 * 0.7 = 7 кВт. Смотрим в таблицу, и видим, что 7 кВт соответствует сечение 6 мм2. Разделив мощность на напряжение, получим значение силы тока.

7 000 / 220 = 31,8 (А), то есть на вводе в квартиру, гараж или дачу необходимо поставить вводной автомат на 32 А.

Расчет сечения кабеля по длине

Электропроводка должна быть безопасна, экономична и надежна. Поэтому важен правильный расчет сечения кабеля по длине.

Если есть монтажная схема, расчет сечения кабеля(провода) по длине можно выполнить, измерив соответствующие расстояния между расположениями щитков, розеток, выключателей, распаечных коробок и так далее. Зная масштаб схемы, особого труда не составит рассчитать длины соответствующих отрезков кабеля(провода), не забывая набавлять к каждому отрезку кабеля как минимум 10 см для скруток. Если нет схемы, то длину кабеля можно оценить визуально, замерив длины линий, по которым в будущем будет проложена проводка.

Любой кабель(провод) с увеличением протяженности «теряет напряжение». Эти потери напряжения обусловлены падением напряжения в кабелях, которые соединяют электроприемник с «источником» питания. Расчет сечения кабеля по длине, учитывая потери напряжения, ведется при проектировании промышленных электрических сетей.

В «домашних» условиях, или при проектировании электропроводки небольших помещений потерями напряжения можно смело пренебречь в виду их мизерной величины. Главное в этом случае выполнить правильные расчет сечения кабеля по мощности или расчет сечения кабеля по току. А затем по специальным таблицам выбрать необходимое сечение жил кабеля.

Расчет сечения кабеля по напряжению

Расчет сечения кабеля по напряжению достаточно важен и требует внимания. Осуществляя расчет сечения кабеля по напряжению, следует иметь в виду, что электрическая сеть может быть как однофазная (рабочее напряжение 220 В), так и трехфазная (3*220 / 380 В). То есть потребляемая мощность может приходить к дому или крупному приемнику электроэнергии как однофазной нагрузкой, так и трехфазной.

Например, суммарная потребляемая мощность гаража у нас, к примеру, 20 кВт. В однофазной проводке на фазу будет идти вся нагрузка 20 кВт, а в трехфазной проводке — лишь 6.6 кВт. Соответственно, при большей нагрузке на жилу нам будут необходимы большие сечения кабеля(провода), при меньших нагрузках – соответственно меньшие. Единственный момент: для однофазной проводки нам понадобится трехжильный кабель, а для трехфазной проводки – пятижильный. Поэтому уменьшение сечения кабеля одновременно увеличивает количество жил.

Также выполняя расчет сечения кабеля(провода) по напряжению, стоит помнить, что некоторые электроприборы и двигатели работают только от сети 380 В.

Расчет сечения кабеля по току

Для качественной прокладки электропроводки, чтобы избежать ненужных неприятностей и бед, да и просто, чтобы спать спокойно, жизненно необходимо внимательно выполнить расчет сечения кабеля по току. Чтобы выполнить расчет сечения кабеля по току вам потребуется высчитать ток, который будет проходить по нашей проводке. Номинальный ток высчитывается при помощи суммарной мощности нагрузки. Суммарная мощность нагрузки высчитывается соответственно сложением мощностей всех электроприборов, которые будут брать электроэнергию с нашей линии. Нужно учитывать все мощности, находящиеся на искомом участке.

Например, у нас на участке 3 светильника по 100 Вт, холодильник Атлант 200 Вт, микроволновка Samsung 1100 Вт, электрочайник Bosch 2200 Вт. Проводка у нас будет однофазная и будет проложена скрыто. Суммарная мощность у нас будет равна P=100*3+200+1100+2200=3800 Вт.

От суммарной мощности находим искомый ток по формуле, знакомой еще со школы:

I = P/U*cos?,

где P – наша суммарная мощность, I – номинальный ток, U – напряжение, cos? — коэффициент мощности. Сos? в нашем случае практически равен 1, соответственно им можно пренебречь.

Согласно формуле, I = 3800/220*1 = 17.3 А. Смотрим по таблице кабель, способный в скрытой проводке длительно держать 17.3 А – это медный кабель с минимальным сечением 2 мм2. Для запаса, используем для проводки медный кабель, с сечением 3*2.5 мм2. Расчет сечения кабеля по току завершен.

Расчет сечения кабеля по мощности

Представим, что нам, например, нужно выбрать кабель для электропроводки квартиры. В квартире мы имеем однофазную проводку, с рабочим напряжением 220 В. Чтобы подобрать необходимый кабель нам необходим расчет сечения кабеля по мощности. Чтобы это осуществить, нужно всего лишь посчитать суммарную мощность возможных потребителей электрической энергии. На всех электроприборах, как правило, присутствует ярлык завода-изготовителя о мощности потребления. Кроме электроприборов необходимо просуммировать мощность всех осветительных приборов. Допустим, в результате сложения мощности всех утюгов, холодильников, телевизоров, микроволновок, стиральных машин, чайников и остальных электроприборов вместе с освещением у вас получилось 7кВт. Получается, нам необходимо сделать расчет сечения кабеля(провода) по мощности 7 кВт. Хотя все электроприборы одновременно обычно не включаются, будем считать по максимуму. Для больших промышленных объектов для точного вычисления нагрузки используются коэффициенты одновременности, спроса и так далее, однако в наших «домашних» условиях обойдемся без этих сложностей.

Тем самым осуществим расчет сечения кабеля по мощности 7 кВт. Согласно таблицам ПУЭ выясним, что такую мощность выдержит медный кабель 3х6 или алюминиевый кабель 3х10. Помня, что скупой платит дважды, не экономьте на сечении кабеля!

Проектирование СКС, Структурированная кабельная система

Структурированная кабельная система и проектирование СКС объединяет в единую систему сетевые информационные сервисы, локальные вычислительные сети и телефонные сети, системы безопасности. СКС состоит из магистральной и горизонтальной систем.

Магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система предназначена объединить здания кампуса и этажи в единую систему. Соответствующая ей Структурированная кабельная система состоит из кроссов кампуса, здания, этажа и кабели, соединяющие эти кроссы.

Кампус структурированной кабельной системы — обособленная территория Заказчика, включающая в себя несколько зданий. Например: территория завода, больницы, офисного или складского комплекса.

Кросс – оборудование, осуществляет заделку кабельных элементов и их соединений посредством патч-шнуров и кроссовых перемычек.


Топология магистральной кабельной системы

1. Магистральная кабельная система должна иметь топологию иерархическая «звезда».


Расположение кроссов

2. Запрещается монтировать коммутационное оборудование (кроссы) в местах, не предназначенных для телекоммуникационного использования (за фальшпотолком, в электрощитовых, бойлерных и т.п.).

Параллельные соединения

3. В магистральной кабельной системе запрещается применять параллельные соединения. Параллельные соединения одних и тех же кабельных пар не соответствуют топологии «звезда» и ухудшают качество соединений.

Муфты

4. Муфты, применяемые в магистральной кабельной системе, должны находиться в доступном месте. Во время эксплуатации кабельной системы муфты не должны использоваться для внесения штатных изменений. Рекомендуется как можно меньше применять волоконно-оптические и UTP муфты.

5. На экранированных кабелях F/UTP и S/FTP применять муфты запрещается.

6. Муфты UTP в магистральной кабельной системе могут применяться только в телефонных линиях связи.

7. Применяемые муфты должны размещаться в корпусах, соответствующих окружающей их среде. В муфтах должны использоваться коннекторы со смещением изоляции.

8. Количество муфт в волоконно-оптических магистралях должно быть выбрано с учетом приемлемого бюджета затухания в линии.

Магистральная кабельная система между кроссами этажа (FD)

Если требуется организация топологии «шина» или «кольцо», то возможна прокладка магистральных кабелей между кроссами этажей (FD) или между кроссами зданий (BD). В этом случае такая кабельная система будет рассматриваться как дополнение к базовой топологии «звезда».

Разрешенные типы кабелей магистральной системы

Структурированная кабельная система поддерживает в магистральной системе следующие типы кабелей:

1. Экранированный и неэкранированный кабель витая пара, 4 пары, 100 Ом.

2. Многопарный кабель витая пара (UTP, F/UTP).

3. Многомодовый волоконно-оптический кабель 62,5/125 мкм и 50/125 мкм.

4. Одномодовый волоконно-оптический кабель.

9. В магистральной кабельной системе многопарные кабели применяются исключительно для передачи речи, их необходимо тестировать только на непрерывность (параметр Wire Map).

10. Все медные соединительные шнуры (патч-корды) с разъемами RJ-45 должны быть произведены промышленным способом, полевая заделка разъемов RJ-45 запрещается.

Волоконно-оптическая магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система, как и Структурированная кабельная система в целом, должна быть спроектирована с учетом всех возможных потребностей пользователей.

11. Для передачи данных в магистральной кабельной системе при длине линии более чем 90 м, должен быть проложен волоконно-оптический кабель.

При проектировании волоконно-оптической магистральной кабельной системы рекомендуется закладывать по два волокна для каждого приложения, а также рекомендуется закладывать запас оптических волокон – 100%. Например: Видео – 2 волокна, Телефония – 2 волокна, ЛВС – 2 волокна, Запас 100% – 6 волокон. В итоге – 12 волокон.

12. Волоконно-оптический кабель в магистральной кабельной системе должен содержать не менее четырех волокон.

Медная магистральная кабельная система (витая пара)

При проектировании участков магистральной системы здания рекомендуется закладывать кабель витая пара, независимо от длины участка. Кабель витая пара может обеспечить аварийную связь между кроссами здания при выходе из строя волоконно-оптического оборудования.

13. Если на участке магистральной кабельной системы длиной менее или равной 90 м не запроектирована прокладка волоконно-оптического кабеля, то должна быть запроектирована прокладка кабеля витая пара категории 5е или выше.

Соблюдение этого требования позволит обеспечить поддержку как телефонии, так и приложений скоростной передачи данных. При проектировании участков магистральной системы здания для телефонии (кабель витая пара) рекомендуется закладывать как минимум две витые пары кабеля на одно рабочее место, которое обслуживается этой магистралью. Это позволит гарантированно обеспечить хотя бы одну витую пару для телефонии каждому рабочему месту и одну запасную пару для приложений, использующих несколько пар (системные телефоны), или для дальнейшего увеличения количества рабочих мест.

Длина кабелей в магистральной кабельной системе

14. Длина кабелей между кроссом кампуса (CD) и кроссом этажа (FD), включая соединительные шнуры, не должна превышать длину, указанно ниже.

Приведенные выше расстояния могут оказаться слишком большими для некоторых приложений передачи данных, например, для 10G Ethernet. В таких случаях необходимо проектировать магистральную кабельную систему с учетом ограничений, накладываемых конкретными приложениями, для которых проектируется система. При проектировании магистральной кабельной системы для передачи данных на основе кабелей витая пара нужно принимать во внимание, что ограничение в 100 м накладывается на всю длину канала, включая длину соединительных шнуров. Это означает, что длина постоянной (стационарной) линии должна быть не более 90 м.

Запас кабеля в магистральной кабельной системе

15. Запас кабелей магистральной системы в каждом из кроссов (кросс кампуса (CD), здания (BD) и этажа (FD)) должен быть не менее 3 м.

Запас кабеля необходим для возможного перемещения кроссового оборудования и для перезаделки кабелей.

Магистральные кабельные трассы

К кабельным трассам относятся такие средства для прокладки кабеля, как металлические лотки (перфорированные и без перфорации, проволочные, лестничные) пластмассовые короба, трубы, подвесы и т.п.

Структура магистральных кабельных трасс

16. Ко всем вводам в здании, кроссовым и аппаратным здания должны подводиться магистральные кабельные трассы.

17.Магистральные кабельные трассы здания должны иметь конфигурацию, поддерживающую топологию «звезда».

При проектировании, для определения типа и размера кабельных трасс, необходимо знать количество, размер, массу и минимальный радиус магистральных кабелей.

Крепление кабельных трасс

18. Кабельные трассы необходимо крепить к капитальным элементам здания (стены, пол, потолок). Запрещается крепить кабель и кабельные трассы к элементам фальшпотолка.

Повороты кабельных трасс

19. Повороты магистральных кабельных трасс должны быть смонтированы с учетом требований к минимальному радиусу изгиба прокладываемых кабелей.

Если требования производителя кабеля к минимальному радиусу изгиба не известны, рекомендуется принимать его равным 10 диаметрам кабеля.

Вместимость кабельных трасс

20. Для возможности последующего добавления кабелей магистральные кабельные трассы должны быть спроектированы с учетом 50% запаса по вместимости трассы.

Выбор типа кабельных трасс

21. Для обеспечения наилучшей защиты кабелей от повреждений и воздействия окружающей среды магистральные кабельные трассы должны быть спроектированы с учетом внешних условий прокладки.

Доступность кабельных трасс

22. Магистральные кабельные трассы должны быть смонтированы в местах с постоянным свободным доступом.

Магистральные кабельные трассы рекомендуется прокладывать в коридорах, за разборным фальшпотолком. Если фальшпотолок неразборный, рекомендуется делать лючки для доступа к кабельным трассам (например, к лоткам) не реже чем через каждые 3 м и на каждом повороте трассы.

Трассы в трубах

23. При прокладке кабелей магистральной кабельной системы в трубах необходимо устанавливать боксы для протяжки кабеля не реже чем через каждые 30 м.

24. При прокладке кабелей магистральной кабельной системы в трубах повороты труб должны быть выполнены с радиусом, равным не менее 6 диаметрам трубы.

25. При прокладке кабелей магистральной кабельной системы в трубах между двумя боксами для протяжки кабеля не должно находиться более двух поворотов труб с углами по 90 градусов.

Для облегчения последующей прокладки рекомендуется в свободных трубах и после каждой прокладки кабеля оставлять «протяжку» из стальной проволоки или стекловолоконного прутка.

Прокладка кабелей в трассах других систем

26. Магистральные кабели разрешается прокладывать только в лотках, трубах и межэтажных стояках, предназначенных для телекоммуникационных (слаботочных) сетей.

27. Запрещается прокладывать магистральные кабели в силовых лотках, трубах и силовых межэтажных стояках. Запрещается прокладывать магистральные кабели в шахтах лифтов и других подъемных устройств.

Защита от электромагнитных наводок

28. Во избежание электромагнитных наводок магистральные кабельные трассы должны быть смонтированы на достаточном расстоянии от силовых кабельных трасс и щитов.


Заземление

29. Все металлические кабельные трассы (лотки, трубы) должны быть заземлены согласно действующим нормативам.

Противопожарные меры

30. Для предотвращения распространения дыма и огня свободное пространство отверстий, сделанных в стенах и перекрытиях для прокладки кабельных трасс, должно заделываться специальными сертифицированными противопожарными материалами (пеной, противопожарными матами и др.).

Горизонтальная кабельная система (ГКС)

Горизонтальная кабельная система структурированной кабельной системы включает в себя кросс этажа (FD), кабели до розеток на рабочем месте и сами розетки (ТО) на рабочем месте. Горизонтальная кабельная система может также включать в себя точку консолидации (CP).


В Горизонтальной кабельной системе применяются следующие виды кабелей:

  • неэкранированные кабели витая пара (4 пары) категории 5е и выше;

  • экранированные кабели витая пара (4 пары) категории 5е и выше;

  • многомодовые волоконно-оптические кабели 62,5/125 и 50/125 для внутренней прокладки (Distribution).

Топология

31. Горизонтальная кабельная система должна иметь топологию «звезда».

32. Каждая розетка (ТО) должна подключаться к кроссу этажа (FD) индивидуальным кабелем. Подключение к парам одного кабеля двух и более розеток (разъемов RJ-45) запрещается. При этом каждая розетка (ТО) должна непосредственно или через точку консолидации подключаться к кроссу этажа (FD).

33. Все пары кабеля горизонтальной системы должны быть разделаны на кроссе и на розетке.

Рекомендуется располагать горизонтальный кросс на каждом этаже, на котором находятся рабочие места. На этажах с небольшим количеством рабочих мест допускается подключать розетки от кроссов, расположенных на смежных этажах.


Выбор типа кабеля

34. При монтаже Горизонтальной кабельной системы в специальных помещениях (производственные помещения, холодные склады, морозильники) необходимо выбирать тип кабеля с соответствующими характеристиками.

Параллельные соединения

35. В Горизонтальной кабельной системе запрещается применять параллельные соединения.


Длина кабеля

36. В Горизонтальной кабельной системе длина кабеля между розеткой (ТО) и кроссом (FD), независимо от типа среды передачи (оптика или медь), должна быть не более 90 м.

Для медных кабелей в Горизонтальной кабельной системе рекомендуемая минимальная длина кабеля между розеткой (ТО) и кроссом (FD) – 15 м. В медных кабелях небольшой длины более мощные отраженные сигналы, что значительно ухудшает параметр Возвратные потери (Return Loss). В случае, когда розетка находится рядом с кроссом, рекомендуется отмерять кабель длиной 15 м и оставлять излишек в бухте за фальшпотолком.

Категория Горизонтальной кабельной системы определяется по компоненту с самой низкой категорией. Например, если проложен кабель категории 6, установлены розетки категории 6, но применена патч-панель категории 5е, то категория кабельной системы – 5е, и тестироваться такая система должна на категорию 5е.

Количество розеток на рабочем месте

37. На каждом рабочем месте должны быть установлены как минимум две розетки RJ-45 категории 5е. Каждая розетка (ТО) должна соединяться с этажным кроссом (FD) индивидуальным кабелем.

В случае, если на рабочих местах устанавливаются волоконно-оптические розетки, то каждая розетка должна иметь дуплексный (двойной) разъем и подключаться двух-волоконным кабелем. Это необходимо для обеспечения двухстороннего канала связи (передача/прием). При установке на рабочих местах волоконно-оптических розеток рекомендуется устанавливать на каждом рабочем месте одну розетку RJ-45 для обеспечения возможности подключения телефона. Более подробная информация о розетках представлена в разделе «Система рабочего места».

Муфты

38. В Горизонтальной кабельной системе запрещается применять кабельные муфты, сращивание и наращивание кабелей. Кабель должен быть непрерывным от кросса этажа (FD) до розетки или точки консолидации. Исключение составляет только оконцовка волоконно-оптических кабелей «пигтейлами» (pigtail) с помощью сварки.

Если во время монтажа кабель был поврежден или его длина недостаточна, следует заменить этот кабель.

Соединительные шнуры (патч-корды)

В Горизонтальной кабельной системе особенно при длине стационарного отрезка кабеля близкой к 90 м, длина соединительных шнуров (патч-кордов) является немаловажным фактором, влияющим на качество передачи информационных сигналов.

39. Все медные соединительные шнуры (патч-корды) с разъемами RJ-45 должны быть произведены промышленным способом, полевая заделка разъемов RJ-45 запрещается.

Горизонтальная кабельная система в Открытых пространствах (Open Space)

Многопортовые розетки

Современные офисные здания часто строят по принципу Открытых пространств. Площадь этажа не разделена на кабинеты, а имеет либо полностью открытое пространство с рабочими столами, либо пространство, разделенное легкими офисными перегородками. Такие решения подходят для быстро развивающихся компаний, часто меняющих свою офисную структуру. Розетки Структурированной кабельной системы в таких офисах располагаются без привязки к конкретным рабочим местам и устанавливаются группами с равномерным распределением по площади этажа. Для этого используются Многопортовые розетки, которые крепятся в легкодоступных местах – на стенах или колоннах офисного помещения. Пользователи подключаются к таким розеткам с помощью соединительных шнуров (патч-кордов) необходимой длины. Длина соединительных шнуров (патч-кордов) в случае использования Многопортовых розеток должна быть намного больше, чем в случае установки розеток непосредственно у рабочего места.

40. При проектировании Горизонтальной кабельной системы в Открытых пространствах с использованием Многопортовых розеток длина соединительных шнуров (патч-кордов) рассчитывается согласно таблице 2, приложения 2, но не должна превышать 22 м.

Ограничение по длине соединительных шнуров (патч-кордов) основано на том, что характеристики кабеля с многожильными проводниками, из которого сделаны соединительные шнуры, хуже, чем у кабеля с цельными проводниками, и при большой длине не обеспечивают необходимого качества связи.

41. Многопортовые розетки должны быть промаркированы с указанием максимально допустимой длины соединительных шнуров (патч-кордов).

Расположение многопортовых розеток

42. Многопортовые розетки должны быть установлены в легкодоступных местах на стационарных конструкциях здания. Запрещается устанавливать многопортовые розетки под фальшполом, за фальшпотолком, на элементах мебели, не имеющих постоянного крепления к конструкциям здания.

Точки консолидации

В случаях, когда планируется устанавливать стационарные розетки на каждом рабочем месте, но на момент монтажа Горизонтальной кабельной системы конкретные места установки розеток не определены, применяются точки консолидации (CP).

В качестве точки консолидации применяют кроссовую панель, например, типа 110. От кросса этажа до точки консолидации прокладываются кабели Горизонтальной кабельной системы, например, UTP 4 пары категории 5е, которые расшиваются на кроссовой панели. Далее, когда расположение рабочих мест определено, к точке консолидации подключаются кабели от установленных розеток, при этом используются кабели такого же типа, какие соединяют кросс этажа и точку консолидации. При модернизации сети можно использовать точку консолидации для перемещения или подключения новых розеток. Консолидационные точки устанавливаются в доступных для обслуживающего персонала местах, например, под фальшполом или над фальшпотолком.

43. На кроссовых панелях точек консолидации (CP) должны быть разделаны все четыре пары подключаемых кабелей.

44. На одном сегменте кабеля Горизонтальной кабельной системы не должно быть более одной точки консолидации (CP).

Длина кабеля при использовании точек консолидации

45. При использовании точек консолидации (СР) суммарная длина кабеля от этажного кросса (FD) до точки консолидации (СР) до розетки (ТО), без учета соединительных шнуров (патч-кордов), должна быть не более 90 м.

46. Длина кабеля от этажного кросса (FD) до точки консолидации (CP) должна быть не менее 15 м.

Ограничение по минимальной длине кабеля установлено для уменьшения мощности отраженного сигнала в кабеле, который возникает при близком расположении кроссов и розеток.

47. При организации СОА кабели от кросса здания (BD) до рабочего места должны прокладываться через помещение кросса этажа (FD).

При этом соединение рабочих мест с кроссом здания осуществляется тремя методами: при помощи транзитной прокладки волоконно-оптических кабелей, межсоединений и муфт.

Централизованная волоконно-оптическая кабельная система

Центральная волоконно-оптическая кабельная система – СОА (Centralized Optical Architecture – Центральная Оптическая Архитектура) является дополнением к классической топологии Структурированной кабельной системы и служит альтернативой оптическим кросс-соединениям в кроссовых. Она реализует принцип объединения активного оборудования и технологии FTTD (fiber-to-the-desk, волокно на рабочее место). СОА позволяет располагать высокопроизводительное активное оборудование в едином центре здания и с помощью волоконно-оптического кабеля подключать рабочие места пользователей непосредственно к этому активному оборудованию.

Транзитная прокладка

48. При организации СОА кабели от кросса здания (BD) до рабочего места должны прокладываться через помещение кросса этажа (FD).

Запас кабеля в помещении кросса этажа (FD) необходим для обеспечения возможности перехода от транзитной прокладки к межсоединению или кросс-соединению.

Межсоединение и муфты

49. При методе межсоединения или муфты волоконно-оптические кабели СОА оконцовываются с помощью сварки или наклейки коннекторов в кроссе этажа (FD) и соединяются между собой непосредственно (межсоединение) либо свариваются (муфта). Длина линии СОА между кроссом здания (BD) и розеткой (ТО), включая соединительные шнуры, не должна превышать:

• 200 м в случае использования многомодового волокна 62,5/125 мкм;

• 500 м в случае использования волокна 50/125 мкм или одномодового волокна.

Длина сегмента СОА между кроссом этажа (FD) и рабочим местом не должна превышать 90 м.


Горизонтальные кабельные трассы

К кабельным трассам относятся такие средства для прокладки кабеля, как металлические лотки (перфорированные и без перфорации, проволочные, лестничные), пластмассовые короба, трубы, подвесы и т.п.

Крепление кабельных трасс

50. Кабельные трассы должны крепиться к капитальным элементам здания (стены, пол, потолок). Запрещается крепить кабель и кабельные трассы к элементам фальшпотолка.

Повороты кабельных трасс

51. Повороты горизонтальных кабельных трасс должны быть смонтированы с учетом требований к минимальному радиусу изгиба прокладываемых кабелей.

Если требования производителя кабеля к минимальному радиусу изгиба не известны, рекомендуется принимать его равным 10 диаметрам кабеля.

Вместимость кабельных трасс

При проектировании рекомендуется рассчитывать емкость горизонтальных кабельных трасс из расчета три кабеля на рабочее место.

Выбор типа кабельных трасс

52. Горизонтальные кабельные трассы должны быть спроектированы с учетом внешних условий прокладки для обеспечения наилучшей защиты кабелей от повреждений и воздействия окружающей среды.

Доступность кабельных трасс

53. Горизонтальные кабельные трассы должны быть смонтированы в местах с постоянно свободным доступом.

Горизонтальные кабельные трассы рекомендуется прокладывать в коридорах, за разборным фальшпотолком. Если фальшпотолок неразборный, рекомендуется делать лючки для доступа к кабельным трассам, например, к лоткам, не реже чем через каждые 3 м и на каждом повороте трассы.

Трассы в трубах

54. При прокладке кабелей Горизонтальной кабельной системы в трубах необходимо устанавливать боксы для протяжки кабеля не реже чем через каждые 15 м.

55. При прокладке кабелей Горизонтальной кабельной системы в трубах повороты труб должны быть выполнены с радиусом, равным не менее 6 диаметрам трубы.

56. При прокладке кабелей Горизонтальной кабельной системы в трубах, между двумя боксами для протяжки кабеля не должно находиться более двух поворотов труб с углами по 90 градусов.

Для облегчения последующей прокладки рекомендуется в свободных трубах и после каждой прокладки кабеля оставлять «протяжку» из стальной проволоки или стекловолоконного прутка.

Прокладка кабелей в трассах других систем

57. Горизонтальные кабели разрешается прокладывать только в лотках и межэтажных стояках, предназначенных для телекоммуникационных (слаботочных) сетей.

58. Запрещается прокладывать горизонтальные кабели в силовых лотках, силовых межэтажных стояках, в шахтах лифтов и других подъемных устройств.

Защита от механических повреждений

59. Во избежание случайных повреждений кабель горизонтальной системы должен быть защищен коробом, трубой или другим видом кабельных трасс.

Защита от электромагнитных наводок

60. Во избежание электромагнитных наводок горизонтальные кабельные трассы должны быть смонтированы на достаточном расстоянии от силовых кабельных трасс и щитов.

Заземление

61. Все металлические кабельные трассы (лотки, трубы, короба) должны быть заземлены согласно действующим нормативам.

Противопожарные меры

62. Для предотвращения распространения дыма и огня свободное пространство отверстий, сделанных в стенах и перекрытиях для прокладки кабельных трасс, должно быть заделано специальными сертифицированными противопожарными материалами (пеной, противопожарными матами и др.).


Калькулятор электромонтажных работ. Расчет длины электропроводки в квартире, расчет длины провода

Есть два наиболее распространенных способа расчета необходимой длины кабелей для монтажа электропроводки в квартире или частном доме. Первый – основываясь на уже разработанной план-схеме электропроводки; второй – по совокупной площади помещений в доме или квартире. В этой статье мы рассмотрим оба этих способа, которые помогут Вам рассчитать необходимую длину кабеля для электропроводки.

По готовой план-схеме

Как уже сказано выше, точнее всего проводить расчет длины кабеля по уже готовой план-схеме электропроводки.

На грамотно разработанной план-схеме должны быть указаны следующие данные:

  1. Количество розеток, выключателей освещения и распределительных коробок в комнатах. Кроме того, для каждого элемента должна быть указана высота установки и способ присоединения к электросети – через распределительные коробки или непосредственно от электрощитка.
  2. Точки установки всех приборов, которые будут подключаться к линиям освещения (то есть, не через розетки). Это люстры, точечные светильники и т.д. Для каждой такой точки необходимо предусмотреть запас в 20 сантиметров плюс высота навесных потолков, если они будут устанавливаться.
  3. Количество жил и их сечение для розеточных линий (обычно это кв.мм.), для подключения мощных потребителей электроэнергии (3х4 кв.мм.) и для линий освещения ( кв.мм). Вам необходимо будет рассчитать длину каждого из этих проводников.

Также нужно определиться с методом подключения мощных электроприборов. Лучше всего, если для них будут проложены отдельные линии от электрощитка.

По готовой план-схеме, где указаны все эти данные, можно достаточно легко и точно рассчитать длину кабелей, необходимых для электроснабжения квартиры или частного дома. В идеальном случае на этапе проектирования выполняется также разметка стен, что позволяет потом с помощью рулетки получить точные длины всех линий.

Дополнительно при расчете следует учитывать следующие моменты:

  • Для каждой розеточной группы и выключателя добавьте по 20 сантиметров запаса для соединения проводов в распределительной коробке.
  • Для соединений в электрощитке запас должен быть около 50 см.
  • Общий запас увеличьте на 10-20%, что позволит полностью исключить риск неприятных ситуаций, когда для подключения какой-нибудь розетки не хватило буквально пары метров кабеля.

Упрощенный способ

Если у Вас нет готового проекта электропроводки и Вы считаете, что он Вам не нужен, можно использовать более простой способ расчета длины кабеля. Этим способом нередко пользуются даже профессиональные электромонтажники.

В данном случае мы рассчитываем количество кабеля просто умножив площадь квартиры или дома на «4». То есть, для монтажа электропроводки квартиры площадью 75 кв.м. нам понадобится 4х75 – 300 метров кабеля. Это как говорится, «в среднем по больнице». Если речь идет о большом доме, «нафаршированном» бытовой и цифровой техникой, то можно умножить даже на «5». А вот для небольшой однокомнатной квартиры достаточно будет коэффициента «3».

Однако, этот способ позволяет узнать только общую длину электропроводки. Но что делать, если Вы собираетесь использовать различные марки проводов для линий освещения и силовых? В этом случае количество каждого из кабелей рассчитывается в соотношении 2 к 3. То есть, продолжая пример выше, из 300 метров кабеля 120 метров пойдут на линии освещения, а 180 – на розеточные линии.

Расчет электропроводки в квартире требуется для того, чтобы избежать ненужных расходов, или наоборот, чтобы материал не кончился в разгар работ. В результате расчетов становится ясно сколько потребуется проводов и какого сечения.

Расчет длины электропроводки в квартире, расчет длины провода

Чтобы рассчитать количество провода для электропроводки потребуется калькулятор. Нужная длина провода зависит от количества розеток, светильников, выключателей и их удаленности от распределительной коробки. Сначала на стенах и потолке карандашом намечают будущие электроточки, затем рулеткой измеряют длину проводки от них до коробки. Расстояния нельзя измерять по диагонали, так как провода по нормам прокладываются только вертикально и горизонтально.

К суммарной длине провода нужно приплюсовать по 20-30 см на каждую точку, которые необходимы для скручивания в распределительных коробках и для монтажа розеток, выключателей и светильников. Расчет провода на частный дом делается так же, но еще добавляются метры, необходимые для подключения домашней электросети к заземляющему контуру.

Планируя денежные траты, нужно учесть, что провод продается бухтами по 50, 100, 200 метров. Провод, продаваемый произвольным метражом, встречается редко.

Расчет сечения провода

Правильный подбор сечения позволяет избежать ненужных материальных затрат и короткого замыкания. Электрики подбирают сечение провода в зависимости от планируемой на него нагрузки:

  • нагрузка до 3.5 кВт (розетки под бытовые приборы)- минимальное сечение 2,5 мм:
  • нагрузка до 2.3 кВт (освещение, компьютерные розетки) – минимальное сечение 1,5 мм;
  • отдельная линия на сплит-систему — сечение 2.5 мм;
  • линия на электроплиту — сечение 4-6 мм.

Подбор автоматов

Автоматы подразделяются по мощности. Обычно на квартиру хватает общего 50-ти амперного автомата. Общее количество автоматов зависит от количества распределительных коробок, дополнительно нужно прибавить автоматы: один (20-25 А) на сплит, один (20-25 А) на стиральную машину, один на электроплиту (25-32 А). Если освещение вынесено на отдельный автомат, ему достаточно мощности 10-16 ампер.

Расчеты количества проводов и автоматов несложны, их можно сделать самостоятельно. Наглядно расчет электроснабжения для квартиры можно посмотреть в нашем видеоролике.

Перед проведением монтажа проводки вам необходимо провести правильный расчет длины кабеля. Провести правильный расчет можно с помощью двух способов. В первом способе вам потребуется опираться на готовую схему, которую вы должны были составить заранее. Второй способ предполагает в себе подсчет длины кабеля по суммарной площади комнат.

Какой из этих способов вы выберете решать только вам. В этой статье мы подробно расписали, как рассчитать количество кабеля для электропроводки в частном доме.

Расчет длины кабеля с помощью схемы

Расчет количества кабеля будет выполнить намного проще, если вы уже составили готовую схему.


Вот основные моменты, которые вы обязательно должны были указать на схеме:

  1. Необходимо указать точное количество всех выключателей, розеток и распределительных коробок, которые будут находиться в комнате. Также для более точного расчета длины кабеля необходимо правильно указать их высоту расположения от пола.
  2. Указать нужно не только места установки основного освещения, но и места для установки дополнительного освещения. К дополнительному освещению относят: бра, точечные светильники. Перед тем как рассчитать длину кабеля на электропроводку вам необходимо определиться с высотой потолка. Если потолок опускаться не будет, тогда запас должен составить 20 см. Если он опустится на 30 см, тогда запас должен составлять 50 сантиметров.
  3. При составлении схемы обязательно указывайте, какое сечение кабеля будет использоваться. Например, для освещения подойдет провод 3х1.5 мм. Для розеток лучше использовать мощный провод 3х2.5 мм. Для подключения мощных приборов в своем доме используйте провод 3х4 мм.

Как видите, чтобы произвести правильный расчет длины провода необходимо учитывать и его сечение. Тогда вы точно сможете определиться, сколько кабеля нужно на квартиру. С сечением для бытовых приборов лучше определиться еще перед составлением схемы. Это все, потому что мощные приборы лучше подключать сразу от щитка. требует обязательного расчета схемы.

После подготовки наглядного проекта вы поймете, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома или квартиры. Еще лучше будет, если вы сразу произведете разметку на стенах. Для этого необходимо просто начертить линии и рассчитать суммарное количество каждого из проводов.


В каждый расчет вам также следует вносить некоторые корректировки. К основным корректировкам относят:

  1. Все количество проводов вам необходимо умножить на 1.2. Благодаря этому расчету у вас не возникнет ситуации с нехваткой проводов.
  2. Для выключателей запас длины обязательно должен составлять не менее 15 см.
  3. Если вы еще не определились, какой потолок у вас будет, тогда на запас лучше оставлять 50 см.
  4. Для проведения работ в распределительном щитке запас прочности должен составлять 50 см.

Расчет количества кабеля с помощью вычислений

Если вы не желаете тратить свое время на составление схемы, тогда провести расчет длины кабеля можно по упрощенной схеме. является открытой и поэтому ее легко можно посчитать с помощью этой схемы. Упрощенная схема расчета длины проводников позволяет сэкономить свое время. Иногда этот метод используют даже профессиональные электрики. Ее суть заключается в том, что вам необходимо будет рассчитать количество кабеля по площади помещения. Для этого вам необходимо взять площадь своего дома и умножить это число на 2. Вот сколько кабеля вам потребуется для прокладки проводки.


Вот этот вариант расчета считается наиболее простым, но вам также не следует забывать про дополнительные нюансы. С помощью этого вы рассчитаете только свою протяженность для одной линии. Точно определить длину с помощью этой схемы не получится. Для того чтобы расчет длины кабеля был верным вам потребуется считать продукцию в соотношении 1:1.5. Первое число берется на свет для комнат, а второе на подключение розеток.

В интернете можно встретить большое количество отзывов об этой схеме. Даже профессиональные электрики сообщают о том, что этот способ является не только простым, но и верным. Если вы не уверенны, что ваш расчет верный, тогда лучше купите провода на 10 метров больше. Этого запаса вам точно должно хватить.

Электропроводка — важный элемент благоустройства дома. В зависимости от использованного материала и качества монтажа зависит ваша безопасность и безопасность вашей семьи. Очень важно правильно подобрать и рассчитать сечение кабеля для прокладки проводки.

Какой материал использовать для электропроводки?

Строя новый дом или проводя в нем капитальный ремонт, стоит задуматься о качестве установленной там электропроводки. Согласно нормативным документам строк службы электропроводки при скрытой прокладке не должен превышать 40 лет до капитальной замены.

Для прокладки электропроводки использовали алюминиевые или медные провода. Алюминий — дешевле, медь — надежней. Так что выбрать? При правильном расчете сечения провода не имеет большого значения то, какой провод вы будете использовать. Алюминиевый провод легче, но, к сожалению, алюминиевые жилы выдерживают 7-9 сгибов-разгибов, после этого могут треснуть или отломится. С медью работать проще — она выдерживает до 20 сгибов-разгибов. При аккуратном и правильном монтаже провод не должен испытывать такие нагрузки.

1.Электрощиток; 2.Клемник: 3.Клемник: 4.Клемник; 5.УЗО: 6.Выключатель автоматический ВА: 7.Потребители;

Следует обратить внимание на то, что все современные электроприборы имеют провод заземления, в тоже время электросеть, построенная в советские времена, не оборудована контуром заземления. Современные дома имеют собственный контур земли, а если такого нет — очень часто электрики подключают контур земли на «ноль».

Как рассчитать электропроводку

В начале электромонтажных работ следует определить, какая общая нагрузка будет в доме: освещение, утюг, телевизор, компьютер, СВЧ, духовка, электроплита, чайник, обогреватель, различного рода инструменты. Для этого воспользуемся таблицей:


Расчитав общую нагрузку, необходимо выбрать вводной кабель. На него ложится вся электрическая нагрузка дома.

После выбора вводного кабеля приступаем к расчету розеточных групп и групп освещения.

Важно! Помните: освещение и все розетки в доме должны иметь отдельные контуры и автоматы.

При расчете каждой розеточной группы максимально закладываемая мощность не должна превышать 4,5кВт на одну розетку. Для электропроводки с медными жилами — это 2,5мм2, для алюминия — 4мм2. Защитный автоматический выключатель должен быть на 20А.


Если при закладке розеточной группы вы не планируете включать в нее мощные приборы 2-3кВт и хотите сэкономить на сечении провода, то не стоит, ведь через несколько лет интерьер дома может изменится и те розетки, где не было нагрузки, станут под нагрузкой.

В последнее время уже мало кто использует алюминиевые провода для расчета и монтажа электрической проводки. Специалисты все больше используют медь. Ее физико-химические свойства лучше, чем у алюминия, строк службы продолжительней на 10-15 лет. К тому же согласно последней седьмой редакции ПУЭ с использовать алюминиевые провода сечением меньше 16мм2 запрещено.

Монтаж электропроводки своими руками

Кабель выбрали, общую электрическую нагрузку рассчитали. Можно начинать монтаж. Помните, что от качества монтажа будет зависеть строк эксплуатации всей проводки. Для жилых домов провести монтаж электропроводки своими руками не так уж сложно, при том, что проекты электроснабжения и монтажные работы стоят не дешево.

При работе следует помнить:

  • проводка должна быть безопасной в обслуживании;
  • пожаробезопасной;
  • обеспечить минимальные затраты на монтаж и эксплуатацию;
  • минимальные электрические потери в кабеле;
  • строк эксплуатации до 40 лет;
  • надежность кабеля и работ.

В начале монтажных работ следует определится, какой тип проводки вы будете использовать:

Открытая проводка — проложенная непосредственно по финишному покрытию стен, или же смонтированная в короб-каналах, электротехнических лотках или гофрах, даже под штукатуркой.


Скрытая проводка — кабеля проложенны непосредственно на стену в штукатурный слой.





Выбираем провод:

Провод ПУНП, ВВГнг, ВВГ, NYM — используется для розеточных групп и освещения при скрытой проводке.

Провода, ПУГВП, ПУГНП — при наружном монтаже.

Если проводка у вас смешанного типа, то использовать для скрытой проводки можно и гибкие провода. При этом следует уделить особое внимание качеству соединений проводов. Ведь надежная проводка — это надежно соединенная проводка.

Энергоснабжение загородного дома

Первым, что вам будет необходимо сделать для организации энергоснабжения загородного дома, это получение нормативных документов и разрешений для подключения к воздушной линии. В качестве основного вводного кабеля используют СИП(самонесущий изолированный провод). Если от точки ввода до ВЛ больше 25 метром, требуется дополнительная опора. Высота ввода должна составлять на меньше 2,75м, стеновой проход должен быть выполнен согласно требований пожарной безопасности.

Максимальное потребление на частный дом составляет 15кВт. Для защиты воздушных линий на ответвлении в дом энергетические компании устанавливают индивидуальные ограничители потребляемой мощности, которые отключают потребителя при достижении определенного тока.

Предлагается простая схема-рисунок однофазного ввода в дом.

1.ВА-101-2/50; 2.Однофазный счетчик; 3.УЗО-01-2-63/30; 4.Клемник; 5.Клемник; 6.7.8.ВА-101-1/16; 9.ВА-101-1/32; РЕ-защитный проводник; L-фаза; N-ноль;

Количество жил вводного кабеля зависит от того, будет у вас однофазная (2 жилы) или трехфазная (4 жилы) сеть.

Ответвление устраивается при помощи прокаливающих зажимов.

Поскольку на линиях электропередач не предусмотрен заземляющий контур, то его необходимо изготовить самому. Для этого потребуется 3 стержня арматуры диаметром 16мм и более, которые вбивают в землю на глубину не менее 0,5м. Прутки должны образовать равносторонний треугольник с длиной стороны 3м. Между собой прутки соединяют полосой 4*40мм или проводом, но не меньше чем сечение фазного провода. Соединения проводят с помощью сварки или болтового соединения. Сопротивление заземляющего контура должно быть меньше 30 Ом.

Внутренняя разводка электропроводки загородного дома не будет отличатся от принятых норм и стандартов. Все расчеты остаются теми же.

Площадь дома (м 2)

м 2

Указываем общую площадь коттеджа/квартиры

Конструктив дома

Дерево Кирпич

Указываем материал, из которого построено здание

Заземление

Да Нет

Выбираем, если необходим расчет системы заземления (только для коттеджей)

Чистовые работы

Да Нет

Выбираем, если необходим расчет стоимости чистовых работ

Слаботочные системы

Нет Да

Выбираем, если необходим расчет слаботочных систем. К слаботочным системам относится: телевидение, телефон, интернет, пожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение, «умный дом»

Телевидение, телефон, интернет

Да нет

Пожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение

Да нет

— «Умный дом»

Да нет

Расчет и выбор элементов электрической сети

Строительство дома требует выполнения множества расчетов. Прежде чем приступать к выполнению работ по обустройству какой-либо коммуникации в доме, следует провести тщательные расчеты и выполнить проект электрики . Выполнение предварительных расчетов позволяет правильно выбрать необходимое оборудование и материалы.
Правильно проведенные расчеты позволяют сделать грамотную электропроводку, которая будет функционировать без сбоев.

Электропроводка в частном доме

Разводку кабелей в индивидуальном домовладении лучше выполнять до начала отделки. До начала монтажа электропроводки, следует продумать, где расположить бытовые приборы, посчитать какова их суммарная мощность. Для расчета суммарной мощности, потребляемую мощность устанавливаемых электроприборов можно найти на корпусе каждого прибора или в сопроводительных документах.
После расчета суммарной мощности всех электроприборов, рассчитывают электрические токи, требуемые для потребления этими приборами. Метраж необходимого количества проводов, выясняют с помощью рулетки. При выполнении измерений следует учитывать все углы и ниши, которые находятся на пути будущего расположения проводов. Пересчитываются все бытовые приборы, которые будут подключаться к электросети. Суммарная цифра проводки увеличивается на 15 %, это делается для получения стандартного запаса проводов.
Для выбора необходимого сечения кабелей, проводят расчет электричества. Проведение этих расчетов требует собрать некоторые входные данные:
каким способом будет монтироваться проводка;
из какого материала будет изготавливаться проводка;
данные о потребляемой мощности приборов, подключаемых к электросети.
Монтаж электричества проводят открытым и закрытым методом. Открытый метод – это прокладка кабеля по поверхности стен, закрытый метод – это прокладка проводов в заранее сделанные в штукатурке углубления. После прокладки кабеля их закрывают штукатуркой.
Материалы для производства электрических проводов – алюминий и медь. Алюминиевый провод довольно хрупкий и при нескольких скрутках быстро ломается. Хорошо себя зарекомендовал медный провод, он бывает цельным (одинарным) и жилистым, состоящим из нескольких тонких жилок.
Подключение электроприборов в сеть ведут с помощью проводов. Бытовой прибор большей мощности требует для подключения в сеть кабеля большего сечения. Чем больше проводов подсоединяется к кабелю через раздаточную коробку, тем больше у этого провода сечение. После выбора способа монтажа проводки и требуемого сечения кабелей подбирают конструкции автоматических выключателей.

Схема и элементы электропроводки

Проведенный расчет электричества в доме позволяет подготовить схему проводки, которая облегчит её монтаж, а в дальнейшем она необходима при проведении ремонтных работ, чтобы не повредить проводку. Для небольших домов можно выполнять общую схему проводки, а в больших домах лучше её делать поэтажной или отдельно для каждой комнаты.
Электросеть состоит из следующих элементов: электрических щитов, счетчиков, проводов или кабелей, выключателей, раздаточных коробок, автоматических выключателей, розеток, изоляционного материала и материалов соединяющих провода.
В электрических щитах монтируются приборы и компоненты сети, специальное электрооборудование. Для подсчета потребляемой электроэнергии устанавливаются в сеть однофазными устройства, которые измеряют ток с параметрами 220В/50Гц и счетчики трехфазные, измеряющие ток с показателями 380В/50Гц. Автоматические выключатели предназначаются для размыкания цепи при её перегруженности и коротких замыканиях. Материал для их изготовления – огнеупорный пластик. В частном доме используется одно-, двух- и трехжильный медный кабель.
Кабеля из разных металлов соединяются специальными соединительными колодками. Многожильные кабеля из меди между собой могут соединяться пайкой. Изоляцию соединений ведут с помощью изоляционной ленты из полихлорвинила или пропитанной специальной пропиткой хлопчатобумажной ленты. Завоевывает популярность термоусадочная изоляция. Это изоляция в виде трубки, которая при нагреве сжимается и герметизирует соединение полностью, без возможности его рассоединить.

Главная » Гараж » Калькулятор электромонтажных работ. Расчет длины электропроводки в квартире, расчет длины провода

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине

Параметры кабелей рассчитываются при проектировании электрической линии. Основательный подход инженеров гарантирует качественную и безопасную проводку, рассчитанную с запасом на одновременную работу всех электроприборов. Если проигнорировать точность на этом этапе и неправильно подобрать электрический кабель, все может завершиться пожаром.

Чтобы предотвратить аварийные ситуации, которые могут повлечь значительные финансовые расходы, рекомендуется предварительно рассчитать сечение кабеля в зависимости от длины и мощности. Сделать это можно несколькими способами:

  • с помощью онлайн-калькуляторов – программных сервисов, работающих на основе утвержденных формул;
  • по таблицам зависимости сечения жилы провода от мощности и длины линии;
  • по формулам.

Калькулятор расчета сечения по мощности и длине

Чтобы задача вычисления параметров проводки не казалась новичкам нерешаемой, разработан калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине.

Перевод Ватт в Ампер
Расчет максимальной длины кабельной линии
 Uбп, В  Uобр, В Ток потр., А Тип кабеля S, мм2 Длина, м
1ШВВП 2х0,35ШВВП 2х0,5ПВС 3х0,75ПВС 3х1ВВГнг 3х1,5ВВГнг 3х2,5ВВГнг 3х4,5ВВГнг 3х6ВВГнг 3х10UTP, 10 AWGUTP, 11 AWGUTP, 12 AWGUTP, 13 AWGUTP, 14 AWGUTP, 15 AWGUTP, 16 AWGUTP, 17 AWGUTP, 18 AWGUTP, 19 AWGUTP, 20 AWGUTP, 21 AWGUTP, 22 AWGUTP, 23 AWGUTP, 24 AWGудалить
 Uбп, В  Uобр, В Ток потр., А Тип кабеля S, мм2 Длина, м
1ШВВП 2х0,35ШВВП 2х0,5ПВС 3х0,75ПВС 3х1ВВГнг 3х1,5ВВГнг 3х2,5ВВГнг 3х4,5ВВГнг 3х6ВВГнг 3х10UTP, 10 AWGUTP, 11 AWGUTP, 12 AWGUTP, 13 AWGUTP, 14 AWGUTP, 15 AWGUTP, 16 AWGUTP, 17 AWGUTP, 18 AWGUTP, 19 AWGUTP, 20 AWGUTP, 21 AWGUTP, 22 AWGUTP, 23 AWGUTP, 24 AWGудалить
 Uбп, В  Uобр, В Ток потр., А Тип кабеля S, мм2 Длина, м
1ШВВП 2х0,35ШВВП 2х0,5ПВС 3х0,75ПВС 3х1ВВГнг 3х1,5ВВГнг 3х2,5ВВГнг 3х4,5ВВГнг 3х6ВВГнг 3х10UTP, 10 AWGUTP, 11 AWGUTP, 12 AWGUTP, 13 AWGUTP, 14 AWGUTP, 15 AWGUTP, 16 AWGUTP, 17 AWGUTP, 18 AWGUTP, 19 AWGUTP, 20 AWGUTP, 21 AWGUTP, 22 AWGUTP, 23 AWGUTP, 24 AWGудалить
 Uбп, В Uобр, ВТок потр., АТип кабеляS, мм2Длина, м
1ШВВП 2х0,35ШВВП 2х0,5ПВС 3х0,75ПВС 3х1ВВГнг 3х1,5ВВГнг 3х2,5ВВГнг 3х4,5ВВГнг 3х6ВВГнг 3х10UTP, 10 AWGUTP, 11 AWGUTP, 12 AWGUTP, 13 AWGUTP, 14 AWGUTP, 15 AWGUTP, 16 AWGUTP, 17 AWGUTP, 18 AWGUTP, 19 AWGUTP, 20 AWGUTP, 21 AWGUTP, 22 AWGUTP, 23 AWGUTP, 24 AWGудалить
добавить

Примечания:
U — напряжение питания видеокамеры, P — мощность потребляемая видеокамерой, Uбп — напряжение блока питания, Uобр — минимальное напряжение при котором работает видеокамера, S — сечение кабеля, Lмакс — максимальная длина кабельной линии

С его помощью легко определить значение тока потребления электрических установок, зная максимальную мощность, которую они потребляют. Этот параметр обычно указывается производителем прямо на приборе или в паспорте к нему. Напряжение питания можно узнать там же.

Максимально допустимая длина линии вычисляется для конкретного типа кабеля, который выбирается из выпадающего списка. Также в расчете участвуют значения тока потребления, напряжения источника питания и минимального напряжения, при котором устройство способно функционировать.

Онлайн-калькулятор существенно упрощает работу проектировщиков, сокращая время на ручные расчеты.

Выбор по таблице

Когда нужно определить примерные параметры проводки, располагая отдельными значениями, придется кстати таблица выбора сечения кабеля по мощности и длине.

Мощность (Вт)Ток (А)1,5кв.мм2,5кв.мм4кв.мм6кв.мм10кв.мм16кв.мм25кв.мм35кв.мм50кв.мм70кв.мм95кв.мм
5002,3100 м165 м265 м395 м






1 0004,630м84м135 м200м335 м530 м




1 5006,833 м57 м90м130м225 м355 м565м



2 000925м43 м68м100 м170м265 м430 м595 м


2 50011,520м34м54м80м135 м210 м340м470 м630 м

3 00013,517 м29м45 м66м110 м180 м285 м395 м520 м

3 5001614 м24 м39м56м96м155м245 м335 м450 м

4 00018
21м34м49 м84м135 м210 м295 м395 м580м
4 50020
19 м30м44м75м120 м190 м260м350 м515 м
5 00023

27м39 м68м105 м170м235 м315 м460м630 м
6 00027

23 м32 м56м90м140 м195 м260 м385м530 м
7 00032


28м48м76м120м170 м225 м330 м460 м
8 00036



42 м67 м105 м145 м195 м290м400м
9 00041



38м60м94м130м175 м255 м355 м
10 00045



34м54м84м120 м155 м230 м320 м
12 00055




45 м70м92 м130м190 м265 м
14 00064




38м60м84м110 м165 м230 м
16 00073





53 м74 м99м145 м200м
18 00082





47 м65м88м125м175 м
20 00091






160м160м160м160м

Зная суммарную мощность электроприборов и ориентировочную длину линии, по таблице можно определить минимально допустимое сечение провода. Округлять значения необходимо в большую сторону.

Пример. Общая мощность электрических устройств равна 4,3 кВт, длина линии – 40 м. Округляя эти значения в сторону больших табличных, можно определить, что сечение провода при таких условиях должно составить 6 мм2.

Формула расчета

Формула расчета сечения кабеля по мощности позволяет определить нужное значение более точно, чем с помощью таблицы. Такой вариант вычисления рекомендуется выбирать в спорных ситуациях, а также в тех случаях, когда важна точность расчета.

При большой протяженности линии сечение провода напрямую зависит от его длины. Это связано с потерями по мощности вследствие присутствия сопротивления у металла. По мере удлинения кабеля растет сопротивление и падает мощность. Чтобы компенсировать потери, необходимо правильно подобрать сечение провода. Оно


L – протяженность проводки, м;

I – ток нагрузки электроприборов, А;

Uнач – напряжение питания, В;

Uкон – рабочее напряжение электроприборов, В;

ρ – удельное сопротивление меди или алюминия, Ом×мм2/м.

Зная мощность электроприборов, можно рассчитать силу тока по формуле:


Р – мощность потребления электрических установок, Вт;

U – напряжение питания, В.

Примеры

Пример 1. Рассчитать площадь поперечного сечения медного провода длиной 160 м для подключения сети напряжением 220 В электроприборов мощностью 3,5 кВт. Рабочее напряжение устройств – 207 В.

По мощности необходимо определить ток потребления устройств. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора или по формуле:


Теперь, зная удельное сопротивление меди (0,0175 Ом×мм2/м), можно рассчитать площадь сечения жилы провода:


Таким образом, для электрической линии длиной 160 м при заданных условиях понадобится медный провод с площадью сечения минимум 6,85 мм2.

Пример 2. Вычислить сечение алюминиевой проводки длиной 120 м. Мощность электроприборов – 4,1 кВт. Напряжение сети – 220 В. Рабочее напряжение устройств – 207 В.

Ток потребления можно рассчитать в онлайн-сервисе или по формуле:


По исходным значениям можно вычислить площадь сечения жилы провода:


Так, минимальная площадь сечения алюминиевого провода для заданных условий – 9,6 мм2.


формул проектирования кабелей | Hunter Industries

Формула длины пути провода

длина ширина = 2 x V d x 1000
R Вт x I Вт

L w = длина пути провода в футах или метрах (1 пара проводов)
V d = допустимое падение напряжения
I w = максимальный рабочий ток на пути провода
R w = путь провода сопротивление в Ом / 1000 футов или Ом / км

В

d (падение напряжения)

В d = Выход — минимальное рабочее напряжение

V d = (1.4 × 24В) — 20В

В d ≈ 14 В

I

Вт (ток в пути провода)

I w — это сумма токов всех декодеров на пути провода и сумма одновременных открытых соленоидов.

Один декодер использует приблизительно 3,5 мА (с выключенным соленоидом)
Один соленоид использует 45 мА (соленоид Hunter с маркировкой 250 мА с коэффициентом мощности 2 по умолчанию)

I w = Максимальный рабочий ток на пути провода

N d = Количество декодеров на проводном тракте

N с = Количество одновременно открытых соленоидов (максимум 14 на контроллер ACC (12 клапанов + 2 P / MV))

I w = (N d × 0.005) + (N с × 0,0035)

R

Вт (сопротивление контура)

R w = сопротивление контура в Ом / 1000 футов или Ом / км

Это сопротивление зависит от площади кабеля, и его фактические значения должны быть подтверждены производителем кабеля. Сопротивление относится к выходному и обратному сопротивлению или сопротивлению обоих проводников в двухпроводном тракте, рассматриваемом как один непрерывный участок.

Кабель (1 пара) Rw
Ом / 1000 футов (330 м)
Rw
Ом / км
Комментарий
№ 14-2 5.04 16,56 IDWIRE1
2,0 мм-2 ~ 10,98 Метрический калибр для проволоки
№ 12-2 3,18 10,42 IDWIRE2
2,5 мм-2 ~ 7,02 Метрический калибр для проволоки
№ 10-2 2 6.55 Американский калибр проволоки

Соединители проводов не учитываются. Хорошие и правильно выполненные соединения добавляют очень небольшое сопротивление, но необходим запас прочности, поскольку сопротивление в разъемах может увеличиваться (до 25%) при старении.

Примеры

Все 101 (контроллер ACC с 99 станциями плюс 2 насоса / главных клапана, назначенных для декодеров) декодеров на одном проводном тракте с максимум 14 активными соленоидами (6 программ с 2 соленоидами на станцию ​​плюс 2 насоса / главных клапана) на одном пути IDWIRE2 .

Английский Метрическая
L Вт = 2 х 14 х 1000 = 6267 футов ИЛИ л ш = 2 х 14 х 1000 = 1 913 м
3,18 ((101 x 0,005) + (20 x 0,045)) 10,9 ((101 x 0,005) + (20 x 0,045))

1. 80 декодеров с 5 активными соленоидами на одном пути IDWIRE1.

Английский Метрическая
L Вт = 2 х 14 х 1000 = 8,889 футов ИЛИ л ш = 2 х 14 х 1000 = 2705 м
5,21 ((80 x 0,005) + (5 x 0,045)) 17,1 ((80 x 0,005) + (5 x 0,045))

Условия

  • Декодеры и активные соленоиды равномерно распределены по пути
  • Используются хорошие соединители проводов
  • Декодеры настроены на коэффициент мощности 2 (по умолчанию)

Предложения по дизайну

Уменьшите максимальную длину на 25%, чтобы компенсировать соединения проводов, различные типы соленоидов и старение.

Практическое правило длины кабеля

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу главную страницу о кабелях

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу, посвященную трюкам в четвертьволнах

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу о линиях передачи

Новинка января 2008 года! Эта страница является результатом вопроса, который кто-то задал нам о вычислении физической длины коаксиального кабеля по его частотной характеристике с разверткой. Но вы можете применить математику «наоборот» и использовать это как метод для бедняков для измерения эффективной диэлектрической проницаемости для микрополосковых и полосковых, а также коаксиальных структур.

Вот соответствующая страница, на которой показан метод расчета диэлектрической проницаемости по групповой задержке.

Расчет длины кабеля по провалам КСВН

Всякий раз, когда вы измеряете S-параметры коаксиального кабеля, в отклике появляются заметные провалы на S11 (и, возможно, менее заметные на S21), периодические с частотой. Они происходят через регулярные промежутки времени, разделенные величиной, которую мы назовем «deltaF». Провалы вызваны чем-то внутри кабеля, которое вызывает конструктивные и деструктивные помехи.Длину можно рассчитать по расстоянию между пиками или провалами, однако провалы в S11 лучше определены, поэтому мы предпочитаем использовать их для этой цели. Имейте в виду, что это всегда приблизительное решение, если вы хотите большей точности при измерении электрической длины, вам следует подогнать модель к измеренным данным или посмотреть на групповую задержку.

Для людей, которые не заботятся о производных, мы представим формулу сразу.

Где v light — скорость света в среде.Скорость света равна «c», умноженному на коэффициент скорости среды VF (мера того, насколько скорость света замедляется в среде). Для коаксиального кабеля коэффициент скорости равен 1 / SQRT (ER), где ER — диэлектрическая проницаемость диэлектрического наполнителя.

Два типа несоответствия вызывают один и тот же эффект, ниже мы опишем оба типа.

Корпус 1

При первом типе рассогласования импеданс кабеля немного отличается от 50 Ом. Для 0.049-дюймовый кабель для ER = 2,1, внутренний диэлектрик толщиной 13 мил дает импеданс около 55 Ом (несравнимо для 50 Ом). Мы смоделировали кабель в ADS, а затем посмотрели на частотную характеристику.

Провалы в S11 имеют регулярный интервал около 104 МГц, о чем свидетельствуют маркеры на графике ниже. Это «deltaF», которое мы введем в уравнение вверху страницы. Решив длину кабеля, мы получим 0,995 метра, погрешность всего 0,5%!

Глядя на этот случай на диаграмме Смита, мы видим, что коэффициент отражения на входе показывает круг между 50 Ом и более высоким импедансом.Более высокий импеданс возникает, когда длина составляет нечетное число четвертей длины волны, и в этом случае он действует как трансформатор импеданса. Провалы возникают всякий раз, когда кабель действует как любое кратное двум четвертьволновым длинам. Вот объяснение: один четвертьволновый трансформатор перемещает нагрузку на импеданс, отличный от пятидесяти Ом, а второй четвертьволновый трансформатор возвращает сопротивление до пятидесяти Ом.

Угадайте, что? Вы можете рассчитать полное сопротивление кабеля по точкам максимума на кривой возвратных потерь.В этих точках кабель действует как настоящий четвертьволновый трансформатор. Загляните сюда позже, и мы опубликуем расчет!

Корпус 2

Здесь кабель хорошо согласован с сопротивлением 50 Ом (центральный провод 14,6 мил, внутренний диаметр внешнего проводника 49 мил), но разъемы на каждом конце имеют уродливые КСВН (но одинаковые на каждом конце). Мы смоделировали эту проблему как небольшой шунтирующий конденсатор на каждом конце 50-омной линии.

В этом случае мы знаем из нашей страницы «Уловки четвертьволны», что равные рассогласования можно отменить, разместив их примерно на расстоянии четвертьволны друг от друга (емкостные рассогласования требуют немного меньше четвертьволнового расстояния для устранения).

Ниже приведен ответ этой уродливой модели кабеля. Обратите внимание, что самый первый провал — это когда длина кабеля меньше 1/4 длины волны. С этого момента провалы возникают, когда кабель представляет собой нечетное количество четвертьволновых волн или расстояние между каждым провалом вызвано дополнительной полуволной. Расстояние между первыми двумя провалами (deltaF) составляет 99 МГц. Подставляя это в уравнение, мы вычисляем длину кабеля в 1,045 метра, погрешность составляет 4,5%.

Когда мы смотрим на реакцию этого случая на диаграмме Смита, мы видим, что коэффициент отражения увеличивается по спирали наружу, но на всех частотах, где длина кабеля нечетное число четвертьволны, достигается 50 Ом.По мере увеличения частоты максимальный коэффициент отражения все больше и больше уменьшается от пятидесяти Ом. Конденсатор, который мы смоделировали, соединитель выглядит все ближе и ближе к РЧ короткому замыканию при увеличении частоты.

Происхождение

Это в стадии строительства. Проверьте позднее!

Кабельные нагрузки

Приведенные ниже уравнения также могут использоваться для кабелей, нагруженных только собственным весом, если высота провисания (h) vs.длина (L) соотношение ниже 0,1 .

Кабели с равномерной нагрузкой и горизонтальными нагрузками

Кабель повторяет форму притчи, а горизонтальные опорные силы можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= q L 2 / (8 ч) (1)

где

R 1x = R 2x = горизонтальные опорные силы (фунт, Н) (равны натяжению в самой нижней точке средней части троса)

q = удельная нагрузка (вес) на кабель (фунт / фут, Н / м)

L = длина кабеля (фут, м)

h = прогиб кабеля (фут, м)

Вертикальные опорные силы на конце кабеля можно рассчитать как

R 1y = R 2y

= q L / 2 (1a)

где

R 1y = R 2y = вертикальные опорные силы (фунты, Н)

Результирующие силы, действующие в концевых опорах — и в направлении кабеля вблизи опор — могут быть рассчитаны как

R 1 = R 2

= ( 1x 2 + R 1y 2 ) 0.5

= (R 2x 2 + R 2y 2 ) 0,5 (1b)

где

R 1,2 = R 1,2 = результирующая сила на опоре (фунт, Н)

Угол θ можно рассчитать как

θ = tan -1 (R 1y / R 1x )

= tan -1 (R 2y / R 2x ) (1c)

Длина провисшего кабеля может быть приблизительно равна

s = L + 8 h 2 / (3 L) (1d)

, где

s = длина кабеля (футы, м)

Обратите внимание, что уравнение недействительно, если h> L / 4.

  • kip = 1000 фунтов
  • klf = kip на погонный фут
Кабели с равномерной нагрузкой при горизонтальных нагрузках — калькулятор

q — равномерная нагрузка (Н / м, фунт / фут)

L — длина (м, фут)

h — провисание (м, фут)

R 12x (Н, фунт): 45
R 12y (Н, фунт): 60
R 12 (Н, фунт): 75
θ (градусы): 53,1
с (м, фут):

Пример — равномерная нагрузка на кабель, британские единицы

Кабель длиной 100 футов и прогибом 30 футов имеет равномерную нагрузку 850 фунтов / фут .Горизонтальные опоры и силы в середине пролета можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= ( 850 фунтов / фут ) (100 футов) 2 / (8 (30 футов))

= 35417 фунтов

Вертикальные силы на опорах могут быть рассчитаны как

R 1y = R 2y

= ( 850 фунтов / фут ) (100 футов) /2

= 42500 фунтов

Результирующие силы, действующие в опорах, можно рассчитать как

R 1,2 = (( 35417 фунтов ) 2 + ( 42500 фунтов) 2 ) 0.5

= 55323 фунтов

Угол θ можно рассчитать как

θ = tan -1 ((42500 фунтов) / (35417 фунтов))

= 50,2 o

Длина прогнутого кабеля может быть приблизительно равна

s = (100 футов) + 8 (30 футов) 2 / (3 (100 футов))

= 124 фута

Пример — равномерная нагрузка на кабель, единицы СИ

Кабель длиной 30 м и прогибом 10 м имеет равномерную нагрузку 4 кН / м .Горизонтальные опоры и силы среднего пролета можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= (4000 Н / м) (30 м) 2 / (8 (10 м))

= 45000 Н

= 45 кН

Силы вертикальной опоры можно рассчитать как

R 1y = R 2y

= ( 4000 Н / м ) (30 м) /2

= 60000 Н

= 60 кН

Угол θ может быть вычислен как

θ = tan -1 ((60 кН) / (45 кН))

= 53.1 o

Результирующая сила, действующая в опорах, может быть рассчитана как

R 1,2 = (( 45000 N ) 2 + ( 60000 N) 2 ) 0,5

= 75000 Н

= 75 кН

Длина провисшего кабеля может быть приблизительно равна

s = (30 м) + 8 (10 м) 2 / (3 (30 м))

= 38.9 м

Пример — известное натяжение на опорах — расчет провисания и длины кабеля

Для кабеля длиной 30 м с равномерной нагрузкой 4 кН / м результирующее натяжение кабеля на концевых опорах составляет 100 кН .

Вертикальные силы в опорах можно рассчитать как

R 1y = R 2y

= ( 4 кН / м ) (30 м) / 2

= 60 кН

Горизонтальные силы в опорах можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= ((100 кН ) 2 — (60 кН) 2 ) 0.5

= 80 кН

Угол θ можно рассчитать как

θ = tan -1 ((60 кН) / (80 кН))

= 36,9 o

Прогиб можно рассчитать, изменив уравнение 1 на

h = q L 2 / (8 R 1x )

= (4 кН / м) (30 м ) 2 / (8 (80 кН))

= 5.6 м

Длину провисшего кабеля можно оценить как

s = (30 м) + 8 (5,6 м) 2 / (3 (30 м))

= 32,8 м

Кабели с равномерной нагрузкой и наклонными поясами

Калькулятор наклонного кабеля — с равномерными горизонтальными нагрузками

Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для кабелей с наклонными поясами и равномерными нагрузками. Калькулятор основан на итеративном алгоритме, в котором кабель в форме притчи адаптирован для охвата L , высоты h 1 и h 2 согласно рисунку выше.Уравнение притчи, оцененное ниже, можно использовать для воспроизведения формы в электронных таблицах или системах САПР.

входные данные

холст

результаты

Горизонтальные опорные силы в направлении x можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= qa 2 / (2 h 1 )

= qb 2 / (2 h 2 ) (2a)

Если b> a , можно рассчитать максимальные силы в кабеле и на опоре 1 и 2 как

R 2 = ( 2x 2 + (qb) 2 ) 0.5 (2c)

R 1 = (R 1x 2 + (qa) 2 ) 0,5 (2d)

— и вертикальные силы на опоре 1 и 2 можно рассчитать как

R 2y = ( 2 2 — R 2x 2 ) 0,5 (2e)

R 1y = ( 1 2 — R 1x 2 ) 0.5 (2f)

Углы между горизонтальными и результирующими силами могут быть рассчитаны как

θ 2 = cos -1 (R 2x / R 2 ) (2g)

θ 1 = cos -1 (R 1x / R 1 ) (2g)

Длину провисшего кабеля можно оценить как

s b = b (1 + 2/3 (h 2 / b) 2 ) (2h)

s a = a (1 + 2/3 (h 1 / a) 2 ) (2i)

s = s a + s b (2j)

Пример — наклонный кабель с равномерной нагрузкой, единицы СИ

Кабель с пролетом 30 м, длина а = 7.2 м , длина b = 22,8 м, прогиб h 1 = 1 м и прогиб h 2 = 10 м имеет равномерную нагрузку 4 кН / м .

Горизонтальные опорные силы можно рассчитать как

R 1x = R 2x

= (4 кН / м) (30 м) 2 / (2 (((1 м)) 0,5 + ( (10 м) ) 0,5 ))

= 104 кН

Полученные опорные силы можно рассчитать как

R 2 = ((103.9 кН) 2 + ((4 кН / м) (22,8 м)) 2 ) 0,5

= 138 кН

R 1 = ( (103,9 кН) 2 + ((4 кН / м) (7,2 м)) 2 ) 0,5

= 108 кН

Вертикальные силы в опорах можно рассчитать как

R 2y = ((138,2 кН) 2 — (103.9 кН) 2 ) 0,5

= 91,2 кН ​​

R 1y = ((107,8 кН) 2 — (103,9 кН) 2 ) 0,5

= 28,8 кН

Углы между результирующими и горизонтальными силами в опоре 1 и 2 можно рассчитать как

θ 2 = cos -1 (( 103.9 кН ) / (138,2 кН) )

= 41,3 o

θ 1 = cos -1 ( ( 103,9 кН ) / (107,8 кН ) )

= 15,5 o

Длину провисшего кабеля можно рассчитать как

с b = (22,8 м) (1 + 2/3 ((10 м) / (22.8 м)) 2 )

= 25,7 м

с a = (7,2 м) (1 + 2/3 ((1 м) / (7,2 м)) 2 )

= 7,3 м

s = ( 7,3 м ) + ( 25,7 м )

Как рассчитать натяжение троса и кабеля

При проектировании кабельных или стальных канатных систем важным фактором является степень растяжения, возникающего при приложении силы.При расчетах учитывайте следующее:

Существует две формы растяжения троса и троса: Структурное растяжение, и Эластичное растяжение.

Структурное растяжение

Структурное растяжение — это увеличение длины свивки в конструкции кабеля и троса, поскольку отдельные тросы регулируются под нагрузкой. Структурное растяжение продукции Loos & Co., Inc. составляет менее 1% от общей длины кабеля. Эту форму растяжения можно полностью устранить, применив операцию предварительного растяжения троса или троса перед отправкой.

Эластичная растяжка

Эластичное растяжение — это фактическое физическое удлинение отдельных проводов под нагрузкой. Эластичное растяжение можно рассчитать по следующей формуле *:

E = (Ш x Г) / Г 2

Где:

E = эластичное растяжение в% от длины **

W = Вес груза в фунтах

D = Диаметр кабеля в дюймах

G = См. Таблицу ниже

Кабель / трос

Фактор «G»

Кабель / трос

Фактор «G»

1×7 302/304 нержавеющая сталь

.00000735

1×7 оцинковка

.00000661

1×19 302/304 нержавеющая сталь

.00000779

1×19 Оцинковка

.00000698

7×7 302/304 нержавеющая сталь

.0000120

7×7 Оцинк.

.0000107

7×19 302/304 нержавеющая сталь

.0000162

7×19 Оцинк.

.0000140

6×19 302/304 нержавеющая сталь IWRC

.0000157

6×19 Оцинкованный IWRC

.0000136

6×25 302/304 SST IWRC

.0000160

6×25 Оцинкованный IWRC

.0000144

19×7 302/304 нержавеющая сталь

.0000197

19×7 Оцинк.

.0000178

* Эластичное растяжение, полученное по этой формуле, является приблизительным.

** Не забывайте поддерживать постоянные единицы измерения. Длина кабеля должна быть рассчитана в дюймах, чтобы соответствовать измеренному диаметру, также в дюймах

.

Для получения дополнительной информации и для загрузки бесплатного калькулятора растяжения с нашего веб-сайта свяжитесь с менеджером по продукции или посетите нашу страницу с технической информацией.

Расчет кабеля

Litz и проектирование от YDK Litz Wire & Cable

Расчет шага и направление прокладки гибкого провода
Проектирование конструкции и расчет литц-провода
Для расчета «одинаковой площади поперечного сечения или одинаковой площади поверхности» литца провод
Метод увеличения добротности и значения индуктивности
Расчет квадратного метра для требований к шелку и нейлону на поверхности литц-проволоки

1. Расчет шага

Шаг проволоки Litz

Длина свивки показывает интервал, необходимый одиночному проводу для одного полного витка (= оборот) по периметру литц-провода (360 градусов).

Термин относится к расстоянию, требуемому для «длины укладки (= шаг)» (см. Рисунок выше), которая может быть повернута на 360 ° на одну линию. Стандарт EN 60317-11 рекомендует обеспечивать 60 мм, максимальную длину свивки обслуживаемой литцовой проволоки. Однако на самом деле длина прокладки составляет от 0,80 мм до 60 мм. (0,4 витка на дюйм / 5 витков на фут, 32 витка на дюйм)

пр.1) Относительно 4 нитей x 0,63 мм,
OD (= Внешний диаметр) для 4 x 0.63 мм — это примерно 1,45 мм. (используя вашу формулу). Это дает длину укладки 36,25 мм, что соответствует 28 виткам на метр, однако для хорошей работы в этой конфигурации следует использовать 54 витка на метр.

-> 4 х 0,63.
√4 x 1,154 x (0,63 + толщина эмалевого покрытия) od = прибл. 1,45 мм
закладная длина = 25 x OD 1,45 = 36,25 мм 1000 / 36,25 = около 28 x 2 = 54, необходимых для фактического применения, чтобы обеспечить

пр. 2) Что касается шага,
Рекомендуемая длина свивки должна быть 25 x OD (= Внешний диаметр)
Например, для 150 прядей x 0.100 мм
Внешний диаметр для 150 x 0,118 мм (наружный диаметр, включая изоляцию, gr1 медного провода 0,100 мм)
приблизительно равен 1,67 мм (√150 x 1,154 x 0,118)
Это дает длину свивки 41,75 мм, что соответствует 23,95 (≒ 24) витков на метр, однако на самом деле клиенты запросили 48 витков на метр. Потому что материал хорошо работает при 48 скрутках. Итак, то есть 25 x OD x 2 раза.

2. Направление укладки (= шаг)

Нажмите для увеличения! — направление прокладки лицевой проволоки

Должны существовать конкретные параметры литц-проволоки, а также длина свивки (= шаг) по направлению «S» или «Z».Направление прокладки обычно указывает направление скрученной и уложенной гибкой проволоки в двух разных направлениях, таких как левое направление «S» или правое направление «Z».

исх. Участок нет. длины литц-проволоки можно уменьшить, чтобы уменьшить влияние нагрева.

Расчет веса нетто для гибкого провода
● грамм / метр = od2 x количество жил x 7
od2: чистый диаметр + изоляция
7: постоянная медного провода (= удельный вес)
FYR, фактический удельный вес Cu = 8,92 / Al = 2.71 / Fe = 7,85

Расчет внешнего диаметра для литц-проволоки
● OD (мм) = √N x 1,154 xd (мм)
N: количество проводников (включая толщину покрытия, 0080 мм -> 0,087 мм и т. Д.)
d: Диаметр проводника
OD: Внешний диаметр литцовой проволоки

Наружный диаметр после покрытия: одинарный (SSC, USTC)
● OD + (0,02–0,04 мм) x 2

Расчет проводимости для преобразования Cu (медь) в Al (алюминий)
● ex.Если вам нужно заменить Cu (0,25 мм) на Al, то каков OD Al.
(Cu (0,25 мм) ÷ 2) ² x π = прибл. 0,049㎟
0,049㎟ x 1,61 (увеличение на 61%) = прибл. 0,79㎟
Al проволока Наружный диаметр 0,079㎟ (поперечное сечение) составляет 0,32 мм.

Выбор калибра проволоки в качестве частоты (Таблица 2).

Частота Рекомендуемый сечение провода OD (мм) Сопротивление постоянного тока Ом / M ’(макс.) Однонитевой RAC / RDC «S»
от 60 Гц до 1 кГц 28 AWG 0.32 66,37 1,0000
от 1 кГц до 10 кГц 30 AWG 0,25 105,82 1,0000
от 10 кГц до 20 кГц 33 AWG 0,18 211,70 1,0000
от 20 до 50 кГц 36 AWG 0,12 431,90 1,0000
от 50 до 100 кГц 38 AWG 0.10 681,90 1,0000
от 100 до 200 кГц 40 AWG 0,08 1152,3 1,0000
от 200 до 350 кГц 42 AWG 0,06 1801,0 1,0000
от 350 до 850 кГц 44 AWG 0,05 2873,0 1,0000
от 850 кГц до 1,4 МГц 46 AWG 0.04 4544,0 1.0003
от 1,4 до 2,8 МГц 48 AWG 0,03 7285,0 1.0003

Формула потерь на гистерезис (Ph)

Нажмите, чтобы увеличить!
— расчет потерь на гистерезис

f = частота (Гц)
v = объем сердечника [㎥]
h (постоянная) = коэффициент гистерезиса
Bm1 * 6 = переменная плотность магнитного потока

Формула расчета потерь на вихревые токи (Pe)

Нажмите, чтобы увеличить!
— расчет потерь на вихревые токи

f = частота
k = проводимость
t = толщина сердцевины (обычно 0.3 ~ 05 мм)
Bm = переменная плотность магнитного потока (например, 1,6 ~ 2 -> Bm1,6 ~ 2)

Нажмите, чтобы увеличить!
— расчет потерь железа

Потери железа = потеря из-за гистерезиса (Ph) + потеря на вихревые токи (Pe)

Относительно проектирования и расчета литц-проводов.
Инженеры-конструкторы, использующие литц-кабель, обычно знают свою рабочую частоту, требуемую приложением, и среднеквадратичный ток. Основное преимущество уменьшения потерь переменного тока в лицевых проводниках, потому что первая мысль любого лицевого дизайна — это частота срабатывания.Это также, как и частота срабатывания, влияет на строение полноценного лица индивидуума, определяется калибром проводов. Соотношение сопротивлений постоянному току значений сопротивления потоку (X) для изолированного сплошного круглого провода (S) показано в таблице 1.

Стол1

X 0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
ю. 1.0000 1.0003 1.0007 1,0012 1,0021 1,0034 1,005

Медный провод, значение X определяется уравнением 1.
Литц-структура большинства других реальных данных в таблице 1 для рекомендованного калибра провода для частот в следующей таблице.

Нажмите, чтобы увеличить!

Если архитектурный проект был бы принят, то была определена шовная конструкция и индивидуальный калибр проволоки.Каждая прядь имеет тенденцию быть заселенными почти в одинаковой степени во всех возможных положениях кабеля. Дистанционный литц-проводник D / C отношение сопротивления переменного тока может быть определен по следующему уравнению.

Нажмите, чтобы увеличить!

Где: S = коэффициент сопротивления отдельных жил в изолированном состоянии (взято из таблиц 1 или 2)
G = базисный коэффициент вихревых токов =

Нажмите, чтобы увеличить!

F = рабочая частота в Гц
N = количество жил в кабеле
D1 = диаметр отдельных жил по меди в дюймах
DO = диаметр готового кабеля по жилам в дюймах
K = постоянный в зависимости от N, приведено в следующей таблице:

N 3 9 27 бесконечность
К 1.55 1,84 1,92 2

Сопротивление литц-проводника постоянному току связано со следующими параметрами:
1) Отдельные жилы AWG.
2) Количество жил кабеля.
3) Факторы, связанные с увеличением длины на каждую прядь (переднюю) единицу длины кабеля. Примерно на 2,5% увеличено сопротивление постоянному току, сопротивление постоянному току для всех задач связки для стандартных структур Ritz и увеличено на 1,5% для всех кабелей, чтобы убедиться, что они правильные.Сопротивление постоянному току конструкции по любой литц-формуле получается из параметров:

Нажмите, чтобы увеличить!

Ниже приводится пример расчетов, необходимых для оценки конструкции однопленочного полиуретанового покрытия из жилы проволоки 38 AWG Litz, состоящей из 400 проводов, работающих на частоте 500 кГц. Запишем эту конструкцию, жгут проводов два 5 × 5/40 16 AWG

1) Рассчитанное по формуле 3 сопротивление постоянному току лицевой конструкции.

Нажмите, чтобы увеличить!

2) Соотношение сопротивления переменного и постоянного тока рассчитывается по формуле 2.

Нажмите, чтобы увеличить!

3) Сопротивление переменного тока, таким образом, составляет 1,2068 или 1,80 Ом / 1000 футов (= 304,8 м).

Производителю проволоки

Litz было предложено предоставить размер AWG только в миллиметровой (миллиметровой) шкале. Например, AWG36 = 0,127 мм (включая наружный диаметр с эмалевым покрытием), то есть площадь однопроволочного сечения (= 0,0126677 мм кв.), И если мы используем аналогичный размер 0,120 мм площади одинарного сечения (= 0,0113097 кв. Мм) AWG36. Когда заказчик запрашивает жилы AWG36 x 1000, общая площадь сечения дает 0.0126677 кв. Мм x 1000 нитей = 12,6677 кв. Мм.

Если мы используем проволоку 0,120 мм, квадрат 12,6677 мм / 0,0113097 мм = 1120 прядей.
Таким образом, мы можем использовать либо AWG36 x 1000 жил, либо 0,120 мм x 1120 жил для провода, чтобы иметь такую ​​же пропускную способность по току, но 0,120 мм x 1120 жил покажут более лучшие характеристики скин-эффекта, чем AWG36 x 1000 жил, потому что одиночные 0,120 мм имеет лучший скин-эффект, чем 0,127 мм (AWG36).

1000 нитей x AWG36 дает 1120 нитей из 0.120 мм (или около 1125 нитей = 5 х 5 х 45 нитей).

UL утверждает, что «повышение температуры» должно составлять 75 градусов. C меньше на классе A и 95 град. C меньше в классе B, и мы часто сталкиваемся с «проблемой повышения температуры», когда разрабатываем трансформатор на этапе исследований и разработок. Чтобы решить «повышение температуры (= дельта T, что означает исключенную температуру окружающей среды)», мы можем уменьшить превышение превышения высокой температуры в соответствии со стандартом UL, так же как и при строительстве большого количества жил.

1. Метод повышения «добротности»
В физике и технике добротность или добротность является безразмерным параметром.Это решается путем демонстрации того, следует ли сообщать нам его статус, слабозатухающую вибрацию или резонатор. Также определяется ширина полосы резонатора по центральной частоте. Высокая добротность означает меньшие потери энергии, чем энергия, запасенная в осцилляторе, а также постепенно уменьшается вибрация, как в этом случае. Вибрирующий маятник в воздухе, на котором висит высококачественный подшипник, имеет высокую добротность. С другой стороны, вибрирующий маятник, погруженный в масло, имеет низкую добротность. Генератор с высокой добротностью имеет более низкое торможение и более длительную вибрацию.

Чтобы увеличить значение добротности литц-провода и кабеля, вам следует намотать литцевый провод, склеенный вместе, плотно для обеспечения максимального сцепления между медным проводом и медным проводом, как показано на следующем рисунке, исх. 1.

метод повышения добротности

Когда мы разрабатываем электронную продукцию, Q-фактор является важной переменной. Он определяет ширину полосы резонатора в соответствии с центральной частотой, а также высокую добротность, которая должна быть спроектирована для снижения потерь энергии по сравнению с энергией, хранящейся в вибраторе.Другими словами, снижение вибрации должно быть медленным.

Q = X / R = øL / R = 2∏fL / R
— Q: добротность
— X: реактивное сопротивление определяется значением сопротивления индуктивности катушки
— R: сопротивление определяется значением сопротивления катушки.
— f: резонансная частота.
— ∏: круговая постоянная (пи), 3,14…

2. Метод увеличения «значения индуктивности» следующий.
Изготовление тонкой проволоки как можно более плотно прилегающей.Плотность магнитного потока удваивается за счет размещения ферромагнитного сердечника во внутренней катушке. Увеличение плотности магнитного потока также приводит к увеличению индуктивности. Следовательно, значение индуктивности ферромагнитного сердечника в несколько раз больше, чем у воздушной катушки или немагнитного сердечника, такого как пластик, дерево и т. Д. Величина индуктивности зависит от количества оборотов обмотки катушки, диаметра катушки и общего форма катушки. Индуктивность катушки прямо пропорциональна скорости вращения (числу витков) намотанного провода и прямо пропорциональна индуктивности диаметра катушки.Точнее, индуктивность катушки соленоида на единицу длины прямо пропорциональна площади поперечного сечения и прямо пропорциональна квадрату оборотов намотанных проводов на единицу длины. Он влияет на значение индуктивности в случае постоянного обеспечения оборотов и диаметра катушки, а также длины катушки. Если вытащить катушку с постоянным числом оборотов и диаметром за счет увеличения длины, значение индуктивности катушки уменьшается. Напротив, если катушка будет сжата, чтобы сделать ее плоской, значение индуктивности катушки будет увеличено.В случае гибкого провода, если частота увеличивается, значение индуктивности увеличивается.

Для увеличения добротности и индуктивности в случае гибкого провода каждый провод может быть очень плотно склеен посредством самоклеения и управления расчетом шага. Следовательно, литцовый провод должен проходить через провода, возможно, многократно, и повышать температуру на заключительном этапе подачи, и тогда будет получено более высокое значение добротности.

3. В зависимости от направления индуктивности, как показано ниже.
Индуктивность увеличивается при движении в том же направлении, что и на рисунке № 1. L (индуктивность) = L1 + L2
Избыточная индуктивность течет в обратном направлении, как показано на рисунке № 2. L (индуктивность) = L1-L2
Следовательно, № 1 обычно используется для увеличения значения L.

взаимная индуктивность

Мы хотели бы объяснить клиентам «Расчет необходимого сырья» для шелка или нейлона следующим образом. Расчет квадратного метра является большим подспорьем на основном этапе производства, так как позволяет спрогнозировать потребность в расходах на сырье.

1) Например, 0,05 мм x 1000 нитей с двойной подачей,
— OD = √1,000 x 1,154 x 0,062 мм (толщина, включая эмалевое покрытие) = прибл. Φ2,5 мм (включая толщину шелка или нейлона)
— S (квадратный метр) = Φ2,5 мм x π = прибл. 7,6㎟

расчет квадратного метра для шелка и нейлона на литцовой проволоке

2) В случае одинарных нитей 0,05 мм x 1,680, вес нейлона составляет прибл. 32 г / м (фактическое измерение).
— Требуемый объем «0,05 мм x 1000 прядей» рассчитан на прибл.19,2 г / м по уравнению.
— 19,2 г / м x 2 (в случае двойной подачи) = 38,4 г / м
— Если вы хотите знать () м на кг, X = 1000 strnads x 1 м / 19,2 = 52,08 м / кг -> 100 кг = 5 208 м

3) Для жил 0,05 мм x 1000 с двойной подачей необходимо рассчитать квадратный метр следующим образом.
— 0,0076 м (1 м квадратный метр 0,05 мм x 1000 нитей) x 5,208 м (количество шелка или нейлона, намотанного на 100 кг литцовой проволоки) = S = 39,58㎡ (площадь поверхности 100 кг литц-проволоки)

Калькулятор ошибки провисания кабеля (эффект контактной кривой)

Вывод уравнения кривой контактной сети

Кривая цепной связи описывает форму, которую смещающий кабель принимает под действием одинаковой силы, например силы тяжести.Эта кривая представляет собой форму идеально гибкой цепи, подвешенной за концы и действующей под действием силы тяжести. Уравнение было получено Лейбницем и Бернулли в 1691 году в ответ на вызов Бернулли и Якоба.


Кабель смещения идеален как кривая контактной сети

Уравнение контактной кривой может быть получено путем исследования очень небольшой части кабеля и всех сил, действующих на него (см. Рисунок 2).
Рисунок 2 — Силы, действующие на часть кабеля (Раздел 1-2)

Здесь ч — провисание кабеля под действием силы тяжести.Для упрощения рассмотрим две точки на кабеле: точки 1 и 2. Пусть расстояние между точками 1 и 2 равно настолько мал, что отрезок кабеля 1-2 является линейным. Пусть dx и dy будут проекциями раздела 1-2. до осей X и Y соответственно.

Усилие затяжки действует в каждой точке кабеля. Он направлен по касательной к изгибу кабеля и зависит только от координат точки кабеля. Пусть сила затяжки в точке 1 будет Н , а в точке 2 — Н + dN , где dN — небольшое прибавление из-за разницы координат.

Пусть P будет весом сечения кабеля 1-2. Масса направлена ​​вниз, параллельно Y ось. Пусть α будет углом между осью X и участком 1-2 кабеля.

Чтобы участок 1-2 кабеля находился в состоянии покоя и уравновешивался с остальной частью кабеля, силы, действующие на этот участок, должны уравновешивать друг друга. Сумма этих сил должна быть равна нулю.

Формула Пояснение

Проекции суммы всех сил, действующих в сечении 1-2 на оси X и Y, должны иметь вид формулы 1.Здесь Nx и Ny — проекции силы натяжения N на оси X и Y соответственно. Эти уравнения дают нам значение веса кабеля P (формула 2).

Из рисунка 2 видно, что отношение выступов усилия натяжения (N) оказывается коэффициентом наклона силы N (см. формулу 3).

Если мы продифференцируем это отношение на x, мы получим вторую производную отношения (формула 4).

При этом вес кабеля P — это вес кабеля на единицу длины (q), умноженный на дифференциал arc (dS) (формула 5).

Используя формулу 2, мы видим, что первая производная от проецирования усилия затяжки на ось Y может быть показано дифференциалом дуги (формула 6).

Если сформулировать формулу 7,

мы получаем окончательное уравнение для формы кабеля (формула 8).

Мы решим это уравнение с заменой (формула 9).

В итоге мы получаем (формула 10), где C1 и C2 — коэффициенты, которые определяются исходной точкой в ​​рассматриваемой системе. Мы предполагаем, что эта точка является самой низкой точкой кабеля, тогда C1 = 0 и C2 = 1.

Следовательно, уравнение формы кабеля выглядит как формула 11. Эта формула имеет вид широко известный как цепь цепи.

Провисание кабеля (h) — это значение уравнения формы кабеля для точки l / 2 (формула 12), где l — расстояние по прямой между датчиком положения и приложением (Рисунок 1).

Для длины кабеля мы будем использовать формулу длины контактной линии (формула 13).

Длина кабеля — это длина контактной сети от точки -l / 2 до точки l / 2 (формула 14).

Таблица 1: Вывод уравнения кривой контактной сети

Проверка калькулятора

Теперь несколько тестов, чтобы проверить наш калькулятор выше. Входные данные у нас:

Поле Sybmol Шт. Значение по умолчанию
Натяжение троса Nx N 3
Расстояние по прямой л м 0.2 9,81

Для этих значений по умолчанию мы можем использовать формулы 7-14 для расчета прогиба кабеля и длины кабеля:

Переменная Формула Значение
г Масса кабеля на единицу длины * Сила, перпендикулярная длине кабеля 0,0064370277
а (7) 466.053610426439519593
Провисание кабеля h (12) 0.00006705237348283384
Длина кабеля S (14) 0,50000002397877673999

Поскольку масса кабеля на единицу длины настолько мала, а натяжение кабеля относительно велико, провисание кабеля не приводит к какой-либо значительной ошибке, если только длина кабеля не является исключительно большой (более 60 футов (18,28 метра)). Ошибка провисания кабеля незначительна по сравнению с другими источниками ошибок (обычно менее ± 0,0025%).

Простой в использовании калькулятор выше показывает, как провисание кабеля влияет на точность наших датчиков положения.Калькулятор отображает прогиб кабеля в абсолютных единицах, а также в процентах от общей длины кабеля («ошибка измерения»).

Ошибка провисания кабеля практически отсутствует, если на смещающий кабель отсутствуют заметные «боковые нагрузки», например, в космической среде, или когда кабель ориентирован параллельно направлению силы тяжести.

Другие факты о цепочке поставок:

  • Юнгиус опроверг утверждение Галилея о том, что кривая цепи, висящей под действием силы тяжести, была бы параболой в 1669 году.
  • Слово «цепочка» происходит от латинского слова «цепь».
  • Кривая также называется Алисоидой и цепенкой.

Дополнительную информацию о контактной кривой можно найти по адресу:

Другие калькуляторы:

Отсутствие гарантий: этот калькулятор и информация предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, условий или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые гарантии ненарушения прав и подразумеваемые гарантии условий. товарной пригодности и пригодности для определенной цели.Ни при каких обстоятельствах SpaceAge Control, Inc. не несет ответственности за любые прямые, косвенные, особые, случайные, косвенные или другие убытки, независимо от того, возникли ли они по контракту, правонарушению или иным образом, возникшие в результате или в связи с использованием или выполнением информация, содержащаяся на этой веб-странице.

Самый точный способ измерения длины кабеля с помощью VNA

Отвечать

Самый точный метод — метод фазового сдвига.

Мы подсчитываем фазовые сдвиги и показываем их по частоте, используя метод развернутой фазы.

Основываясь на подсчете фазовых сдвигов и частоты, мы можем рассчитать длину кабелей.

Чтобы получить правильное значение для фазовых сдвигов, очень важно, чтобы фазовый сдвиг между двумя соседними

Частота

точек не превышает 360 °.

Например, если разность фазового сдвига между двумя частотными точками составляет 450 °, векторный анализатор цепей не примет это значение как

.

450 °, но как 90 ° (450 ° -360 °).Следовательно, результаты будут неверными.

Предварительные условия — вы должны ввести свои конкретные данные:

Длина кабеля 120 м

Коэффициент скорости 0,69

Конечная частота 1 ГГц

=> Длина электрического кабеля 120 м / 0,69 = 174 м

Время задержки при измерении S21 174 м / 3e8 м / с = 580 нс

! Теперь важный расчет, чтобы не получить разность фазового сдвига более 360 °!

=> Шаг частоты 1/580 нс = 1.7 МГц — используем 1 МГц

точек развертки 1 ГГц / 1 МГц = 1000

Настройки:

— предустановка

— Конечная частота 1 ГГц

— Канал — Развертка — Количество точек 1000

— Трассировка — Формат — Фаза без упаковки

— Трассировка — Масштаб — Автоматическое масштабирование

— Trace — Trace — Trace Statistics — Phase Delay / El. Длина

Выполните полную двухпортовую калибровку для обоих портов.Чтобы сделать это, вам нужно вставить дополнительный

короткий кабель в вашей испытательной установке.

Затем подключите эталонный кабель и выберите

— Трассировка — Трассировка — Данные -> Mem

— Трассировка — Трассировка — Математика = Data / Mem

После этого вы можете подключить следующий кабель, и вы увидите разницу в электрической длине

относительно эталонного кабеля.