Разное

Подбор сечения кабеля по нагрузке: 3 способа — Интернет-магазин 7745.ru

Подбор сечения кабеля по нагрузке: 3 способа — Интернет-магазин 7745.ru

Калькулятор расчета сечения кабеля | кабельный завод Энергопром


Скачать прайс


Скачать каталог

Калькулятор кабеля /

 

  Используя данный онлайн калькулятор сечения кабеля, вы легко сможете самостоятельно рассчитать сечение кабеля или провода который вам необходим для прокладки. Формат ввода в кабельном калькуляторе — х.хх (разделитель — точка)

Расчёт сечения кабеля по мощности и току

Длина линии (м) / Материал кабеля:

МедьАлюминий

Мощность нагрузки (Вт) или ток (А):

Напряжение сети (В):

Мощность

1 фаза

Коэффициент мощности (cosφ):

Ток

3 фазы

Допустимые потери напряжения (%):

 

Температура кабеля (°C):

 

Способ прокладки кабеля:

Открытая проводкаДва одножильных в трубеТри одножильных в трубеЧетыре одножильных в трубеОдин двухжильный в трубеОдин трёхжильный в трубеГр. прокладка в коробах, 1-4 кабеляГр. прокладка в коробах, 5-6 кабелейГр. прокладка в коробах, 7-9 кабелейГр. прокладка в коробах, 10-11 кабелейГр. прокладка в коробах, 12-14 кабелейГр. прокладка в коробах, 15-18 кабелей

Сечение кабеля не менее (мм²):

 

Плотность тока (А/мм²):

 

Сопротивление провода (ом):

 

Напряжение на нагрузке (В):

 

Потери напряжения (В / %):

 

  • 05.03.2021

    Работа!!! Нашему заводу требуются рабочие

    Нашему заводу требуются рабочие на кабельное производство

  • 01. 06.2020

    Замена ГОСТ на ТУ но провода ПВС И ШВВП

    Информация о замене ГОСТ на ТУ на провода ПВС И ШВВП



Как рассчитать сечение силового кабеля по нагрузке, длине, мощности, току и типу жил

от 20 января 2020 г.


Подбор сечения кабеля – обязательный этап при проектировании электросети для бытовых или промышленных условий. От точности подбора зависит работоспособность электроприборов и частота технического обслуживания. Занижение этого параметра может вызвать перегрев жил, что грозит выходом оборудования из строя, риском перегрузок, задымления или даже пожара. Тогда как завышение не грозит аварийными ситуациями, обойдется в разы дороже.

Способы расчета

Чтобы рассчитать сечение, используют один из четырех параметров:

1. Мощность сети.

2. Токовую нагрузку.

3. Тип жил.

4. Способ прокладки ЛЭП, мощность и длину линии.

Мощность сети

Этот метод применяют при расчете бытовой электросети, а также при выборе дифференциальных автоматов и автоматических выключателей. Чтобы получить общую мощность нагрузки групповой линии, складывают сумму мощностей всех электропотребителей с учетом коэффициента одновременности. Параметры электропотребителей представлены в технических паспортах.

Токовая нагрузка

Этот параметр позволит более точно рассчитать необходимое сечение. Для этого понадобится получить расчетный ток, который рассчитывается по формулам:

1. Для однофазных сетей – Iр=Pр/U cos φ.

2. Для трехфазных сетей – Iр=Pр/(U cos φ)*√3.

Ip – расчетная сила тока, Pp – расчетная мощность потребителя, U – напряжение сети (220 или 380 В), cos φ – коэффициент мощности.

По этим формулам можно рассчитать не только сечение кабеля, но и подобрать тип шнура для техники, требующей отдельной кабельной линии – бойлеров, электрических печей, котлов.

Тип прокладки

Когда ток проходит по линии, происходит выделение тепла. Поэтому при открытой прокладке, которой свойственно естественный отвод тепла, применяют кабели меньшего сечения. При закрытой прокладке применяют модели с большей площадью поперечного сечения, что позволит продлить срок службы изоляции.

Мощность и длина линии

При монтаже линий электропередач с большой длиной учитывают возможные потери в линии. Для этого пользуются таблицей по выбору сечения проводника в зависимости от мощности и длины линий.

Расчет по длине

Получив сечение по мощности и току, полученный результат проверяют по длине:

1. Суммируют мощность всех электроприборов и силу тока.

2. Рассчитывают сопротивление электропроводки, умножая удельное сопротивление проводника на длину линии в метрах. Полученный результат делят на поперечное сечение кабеля.

3. Получают потери напряжения, умножая силу тока на сопротивление электропроводки.

4. Рассчитывают величину потерь, деля потери напряжения на напряжение в сети и умножая полученное число на 100%.

5. Анализируют величину потерь. Если она меньше 5%, то оставляют выбранное сечение жилы. Если выше, то сечение увеличивают.

Грамотный расчет сечения силового кабеля позволит минимизировать техническое обслуживание и риск аварийных ситуаций.


Силовой кабель по моделям

ВБбШв-ХЛ

ВБбШвнг(А)

ВБбШвнг(А)-FRLS

ВБбШвнг(А)-LS

ВВГнг(А)

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг-FRLS

КВБбШв

КВБбШв-ХЛ

КВБбШвнг(А)

КВБбШвнг(А)-FRLS

КВБбШвнг(А)-LS

КВВГ-ХЛ

КВВГнг(А)

КВВГнг(А)-FRLS

КВВГнг(А)-LS

КВВГЭ-ХЛ

КВВГЭнг(А)

КВВГЭнг(А)-FRLS

КВВГЭнг(А)-LS

КПБбПнг-FRHF

КПБбПнг-HF

КППГнг-FRHF

КППГнг-HF

КППГЭнг-FRHF

КППГЭнг-HF

ПБбПГнг-FRHF

ПБПГнг-HF

ППГнг-FRHF

ППГнг-HF

ОСКСнаб

Как мы можем выбрать правильный размер силового кабеля (HT/LT)?

Электрический кабель представляет собой сборку из одного или нескольких проводов, проложенных рядом или в пучках, которые используются для передачи электрического тока. Электрические кабели используются для соединения двух или более устройств, что позволяет передавать электрические сигналы или питание от одного устройства к другому. Как инженер-электрик, мы все знакомы с терминологией кабеля, параметрами его конструкции и т. д. Однако в этой статье обсуждается общая методология расчета размеров кабеля.

Почему требуется правильное сечение кабеля?

Правильное сечение силового кабеля (HT/LT) очень важно при проектировании, так как оно обеспечивает,

  • Непрерывную работу при полной нагрузке без повреждений
  • Выдерживает сильнейшие токи короткого замыкания, протекающие через кабель нагрузку с подходящим напряжением (и избегать чрезмерных падений напряжения)
  • Обеспечение срабатывания защитных устройств при замыкании на землю (опция)

При выборе кабеля необходимо проверить и проверить следующие критерии.
  1. Способность кабеля выдерживать ток нагрузки.
  2. Падение напряжения
  3. Требуемое поперечное сечение кабеля в зависимости от уровня короткого замыкания системы

A) Для проверки адекватности тока нагрузки необходимо учитывать различные факторы снижения номинальных характеристик.

Если кабели проложены на открытом воздухе в стойке (кабельном лотке), то

1)  Коэффициент снижения номинальных характеристик при изменении температуры воздуха – F1

2)  Коэффициент снижения номинальных характеристик для количества кабелей на стойку и количества стоек – F2 (Этот коэффициент снижения также зависит от расстояния между кабелями)

Итак, общий коэффициент снижения F = F1 x F2

Если кабели проложены в земле, то

1) Коэффициент снижения номинальных характеристик при изменении температуры грунта – F1

2) Коэффициент снижения номинальных характеристик Для глубины прокладки (кабель проложен непосредственно в земле) – F2

3)  Коэффициент снижения номинальных характеристик с учетом удельного теплового сопротивления грунта в град С см/Вт – F3

4)  Кабель, проложенный непосредственно в земле в горизонтальном положении, коэффициент снижения номинальных характеристик при касании – F4

Итак, общий коэффициент снижения F = F1 x F2 x F3 x F4

ПРИМЕЧАНИЕ: Факторы снижения номинальных характеристик должны учитываться в соответствии с каталогом OEM.

  • Если кабель предназначен для проекта с нуля, то ,

Из каталога кабелей размер кабеля следует выбирать таким образом, чтобы его допустимая токовая нагрузка превышала значение пиковой нагрузки .

  • Если кабель проверен для проекта заземления, то

Пиковая нагрузка по току (Ампер) = Допустимая нагрузка кабеля по току (зависит от размера и взята из каталога кабелей) x Общий коэффициент снижения номинальных характеристик F

Размер проложенного кабеля является правильным, если приведенная выше допустимая нагрузка по току выше, чем пиковая рабочая нагрузка фидера.

B) Расчет падения напряжения

Падение напряжения зависит от двух факторов:

  • Ток, протекающий по кабелю – выше ток, выше падение напряжения
  • Полное сопротивление проводника – выше импеданс, выше падение напряжения

C ) Требуемое поперечное сечение кабеля на основе уровня короткого замыкания системы

Его можно рассчитать по следующему уравнению.

Где,

Isc   = ток короткого замыкания в кА [уровень неисправности, полученный в результате исследования короткого замыкания]

K = постоянная (0,143 для медного проводника, 0,094 для алюминиевого проводника)

A = номинальная площадь проводника в SQ.MM

T = продолжительность короткого замыкания в SEC

Ключевые моменты:

  • :

    • В новых проектах необходимо также учитывать условия запуска двигателя, чтобы выдерживать пиковый ток нагрузки во время запуска двигателя. (В состоянии запуска двигателя – от 10% до 15%)

    Вывод:

    Из приведенных выше критериев проектирования, если одно из условий не удовлетворяет, то необходимо изменить размер кабеля или количество прокладок кабеля.

    Рассчитать сечение кабеля и падение напряжения

    Рассчитать сечение кабеля и падение напряжения:

    Рассчитать падение напряжения и сечение электрического кабеля для следующих данных.
    • Электрические детали: Электрическая нагрузка 80 кВт, расстояние между источником и нагрузкой 200 метров, напряжение системы 415 В, три фазы, коэффициент мощности 0,8, допустимое падение напряжения 5%, коэффициент нагрузки 1,
    • Деталь прокладки кабеля: Кабель прокладывается в земле в траншее на глубине 1 метра. Температура грунта составляет приблизительно 35 градусов. Количество кабелей на траншею — 1. Количество кабелей — 1 трасса.
    • Сведения о грунте: Удельное тепловое сопротивление грунта неизвестно. Природа почвы — влажная почва.

    Расчет:
    • Потребляемая нагрузка = Общая нагрузка x Коэффициент нагрузки
    • Потребляемая мощность в кВт = 80 x 1 = 80 кВт
    • Потребляемая мощность в кВА= кВт/P.F
    • Потребляемая мощность в кВА =80/0,8=100 кВА
    • Ток полной нагрузки = (кВАx1000) / (1,732xНапряжение)
    • Ток полной нагрузки = (100×1000) / (1,732×415) = 139 ампер.
    • Расчет поправочного коэффициента кабеля на основе следующих данных:
    • Поправочный коэффициент температуры (K1), когда кабель находится в воздухе  составляет

    Поправочный коэффициент температуры воздуха: K1

    Температура окружающей среды©

    Изоляция

    ПВХ

    СПЭ/ЭПР

    10

    1,22

    1,15

    15

    1,17

    1,12

    20

    1,12

    1,08

    25

    1,06

    1,04

    35

    0,94

    0,96

    40

    0,87

    0,91

    45

    0,79

    0,87

    50

    0,71

    0,82

    55

    0,61

    0,76

    60

    0,5

    0,71

    65

    0

    0,65

    70

    0

    0,58

    75

    0

    0,5

    80

    0

    0,41

    • Поправочный коэффициент температуры грунта (K2):

    Поправочный коэффициент температуры грунта: K2

    Температура грунта ©

    Изоляция

    ПВХ

    СПЭ/ЭПР

    10

    1.

    1

    1,07

    15

    1,05

    1,04

    20

    0,95

    0,96

    25

    0,89

    0,93

    35

    0,77

    0,89

    40

    0,71

    0,85

    45

    0,63

    0,8

    50

    0,55

    0,76

    55

    0,45

    0,71

    60

    0

    0,65

    65

    0

    0,6

    70

    0

    0,53

    75

    0

    0,46

    80

    0

    0,38

    • Поправочный коэффициент теплового сопротивления (K4) для грунта (если известно тепловое сопротивление грунта):

    Поправочный коэффициент Ther. Resi: K4

    Удельное тепловое сопротивление почвы: 2,5 км/Вт

    Удельное сопротивление

    К3

    1

    1,18

    1,5

    1.1

    2

    1,05

    2,5

    1

    3

    0,96

    • Поправочный коэффициент грунта (K4) грунта (если тепловое сопротивление грунта неизвестно):

    Поправочный коэффициент загрязнения: K4

    Природа почвы

    К3

    Очень влажная почва

    1,21

    Влажная почва

    1,13

    Влажная почва

    1,05

    Сухая почва

    1

    Очень сухая почва

    0,86

    • Поправочный коэффициент на глубину кабеля (K5):

    Коэффициент глубины кабеля (K5)

    Глубина укладки (метр)

    Коэффициент рейтинга

    0,5

    1. 1

    0,7

    1,05

    0,9

    1.01

    1

    1

    1,2

    0,98

    1,5

    0,96

    • Коэффициент коррекции длины кабеля (K6):

    Поправочный коэффициент длины кабеля (K6)

    № цепи

    ноль

    кабель Диаметр

    0,125 м

    0,25 м

    0,5 м

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0,75

    0,8

    0,85

    0,9

    0,9

    3

    0,65

    0,7

    0,75

    0,8

    0,85

    4

    0,6

    0,6

    0,7

    0,75

    0,8

    5

    0,55

    0,55

    0,65

    0,7

    0,8

    6

    0,5

    0,55

    0,6

    0,7

    0,8

    • Коэффициент группировки кабелей (коэффициент количества лотков) (K7):

    № кабеля/лотка

    (коэффициент группировки кабелей K7) == количество лотков

    1

    2

    3

    4

    6

    8

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0,84

    0,8

    0,78

    0,77

    0,76

    0,75

    3

    0,8

    0,76

    0,74

    0,73

    0,72

    0,71

    4

    0,78

    0,74

    0,72

    0,71

    0,7

    0,69

    5

    0,77

    0,73

    0,7

    0,69

    0,68

    0,67

    6

    0,75

    0,71

    0,7

    0,68

    0,68

    0,66

    7

    0,74

    0,69

    0,675

    0,66

    0,66

    0,64

    8

    0,73

    0,69

    0,68

    0,67

    0,66

    0,64

    • В соответствии с вышеприведенными коэффициентами корректировки деталей являются
    • Поправочный коэффициент температуры грунта (K2) = 0,89
    • Поправочный коэффициент для грунта (K4)=1,05
    • Поправочный коэффициент на глубину кабеля (K5) = 1,0
    • Коэффициент коррекции длины кабеля (K6)=1,0
    • Общий коэффициент снижения рейтинга = k1x k2 x k3 x K4 x K5 x K6 x K7
    • Общий коэффициент снижения рейтинга = 0,93

    Выбор кабеля:
    • Для выбора подходящего кабеля должны быть соблюдены следующие условия
    • ( 1) Номинальный ток кабеля Ампер должен быть выше, чем ток полной нагрузки нагрузки.
    • (2) Падение напряжения на кабеле должно быть меньше заданного падения напряжения.
    • (3) Количество отрезков кабеля >= (ток полной нагрузки / номинальный ток кабеля).
    • (4) Нагрузка на короткое замыкание кабеля должна быть выше, чем нагрузка системы S.C в этой точке.

    Выбор корпуса кабеля (1):
    • Выберем кабель 3,5 жилы 70 кв. мм для одиночной прокладки.
    • Допустимая сила тока кабеля площадью 70 кв. мм составляет 170 А, сопротивление = 0,57 Ом/км и реактивное сопротивление = 0,077 мОм/км
    • Суммарный номинальный ток кабеля площадью 70 кв.мм = 170×0,93 = 159 ампер.
    • Падение напряжения в кабеле = (1,732x Ток x (RcosǾ+jsinǾ) x Длина кабеля x 100) / (Напряжение в линии x Количество линий x 1000)
    • Падение напряжения кабеля = (1,732×139х(0,57×0,8+0,077×0,6)×200×100)/(415×1×1000)=5,8%
    • Падение напряжения кабеля=5,8%
    • Здесь падение напряжения для кабеля площадью 70 кв. мм (5,8%) выше, чем при определении падения напряжения (5%), поэтому либо выберите больший размер кабеля, либо увеличьте количество кабельных трасс.
    • Если мы выберем 2 номера пробега, то падение напряжения составит 2,8%, что находится в пределах допустимого (5%), но использование 2 номеров пробега кабеля 70 кв. мм неэкономично, поэтому необходимо использовать следующий больший размер Кабель.

    Выбор корпуса кабеля (2):
    • Выберем 3,5-жильный кабель площадью 95 кв. мм для одиночной прокладки, емкость S.C = 8,2 кА.
    • Допустимая сила тока кабеля площадью 95 кв. мм составляет 200 ампер, сопротивление = 0,41 Ом/км и реактивное сопротивление = 0,074 мОм/км
    • Суммарный номинальный ток кабеля площадью 70 кв. мм = 200×0,93 = 187 ампер.
    • Падение напряжения кабеля = (1,732x139x(0,41×0,8+0,074×0,6)x200x100)/(415x1x1000)=2,2%
    • Падение напряжения кабеля=2,2%
    • Чтобы выбрать кабель площадью 95 кв. мм, необходимо проверить условие выбора кабеля.
    • (1) Номинальный ток кабеля (187 А) выше тока нагрузки при полной нагрузке (139 А) = OK
    • (2) Падение напряжения в кабеле (2,2 %) меньше заданного падения напряжения (5 %) = OK
    • (3)Количество участков кабеля (1) >= (139A / 187A =0,78) = OK
    • (4) Емкость кабеля S.C (8,2 кА) выше емкости системы S.C в этой точке (6,0 кА) = OK
    • Кабель 95 кв. мм удовлетворяет всем трем условиям, поэтому рекомендуется использовать 3,5 Core 9Кабель 5 кв.мм

    Оценить:

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Рубрика: Без рубрики

    О Jignesh.Parmar (BE, Mtech, MIE, FIE, CEng)
    Jignesh Parmar закончил M.Tech (управление энергосистемой), BE (электрика). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в области передачи-распределения-обнаружения хищения электроэнергии-электротехнического обслуживания-электрических проектов (планирование-проектирование-технический анализ-координация-выполнение).

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *