Online výpočet odporu drátu. Plocha průřezu vodiče od napájení
Kabel je dodáván v cívkách s vnitřním průměrem minimálně 600 mm, svázaný minimálně na třech místech a zabalený v obalovém materiálu. Hmotnost cívky kabelu nepřesahuje 120 kg. Konce kabelu jsou utěsněny těsnicí hmotou K-115 nebo jiným ekvivalentním materiálem. Kompletní s kabelem jsou koncovky dodávány v množství dle požadavku spotřebitele (každá sada obsahuje pouzdro koncového těsnění ZKKMZH.01.03, přítlačný kroužek ZKKMZH.01.02, přítlačnou matici ZKKMZH.01.01, krycí matici ZKKMZH.01.05 a jednu izolační kotouč ZKKMZH.01.04).
Instalace kabelů a koncovek musí být prováděna při teplotě ne nižší než -10°C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65%. Poloměr ohybu kabelu při instalaci musí být minimálně 6D. Ve všech fázích montáže koncových těsnění je nutné zkontrolovat izolační odpor kabelu, který by neměl být nižší než 10 6 *Ohm*km. Během instalace koncových těsnění je nepřípustné ponechat konce kabelů neutěsněné déle než 2 minuty. Při provozu kabelů je třeba přijmout opatření zohledňující možnost mechanického poškození koncových těsnění, působení vlhkosti, ropných produktů, kyselin a jiného agresivního prostředí.
Maximální přípustné elektrické zatížení jednovrstvých kabelů KMZh (ohřev žil až 85°C při teplotě okolí 40°C) je uvedeno v tabulce. 15.6 a 15.7. Přípustné proudové zatížení otevřených kabelů závisí na okolní teplotě, která je zohledněna pomocí koeficientu k 1:
| t, °С | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| k 1 pro KMZH | 1,06 | 1,0 | 0,85 | 0,68 | 0,46 |
| k 1 pro KMZHV | 1,16 | 1,0 | 0,94 | 0,75 | 0,51 |
Přípustné proudové zatížení kabelů uložených ve svazku je stanoveno s ohledem na koeficient k 2:
| Počet kabelů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| k 2 | 0,8 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
| Počet kabelů | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| k 2 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,42 |
Přípustné proudové zatížení uzavřených kabelů (ohřev 60 °C) s různými koncovkami musí být stanoveno s ohledem na uvedené koeficienty:
| t, °С | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| ZKKMZH.03 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,84 | 0,80 |
| ZKKMZH.01, ZKKMZH.02. | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 |
| t, °C | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| ZKKMZH.03 | 0,61 | 0,46 | – | – | – | – |
| ZKKMZH.01, ZKKMZH.02 | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,66 | 0,53 | 0,36 |
Tabulka 15.6. Maximální proudové zatížení jednožilových kabelů KMZH
| S, mm 2 | Proud, A | |
| Frekvence stejnosměrného a střídavého napětí 50 Hz | Frekvence střídavého napětí 400 Hz | |
| 1 | 22 | 22 |
| 1,5 | 28 | 28 |
| 2,5 | 37 | 37 |
| 4 | 49 | 49 |
| 6 | 62 | 62 |
| 10 | 84 | 80 |
| 16 | 111 | 100 |
| 25 | 146 | 129 |
| 35 | 177 | 150 |
| 50 | 226 | 174 |
| 70 | 277 | 198 |
| 95 | 333 | 212 |
| 120 | 377 | 232 |
Tabulka 15.7. Maximální proudové zatížení dvou, tří, čtyř a sedmižilových kabelů značky KMZh
| S, mm 2 | Proud, A | |||
| Dvoujádrové | Tříjádrový | Čtyřdrát | Sedmijádrový | |
| 1 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 1,5 | 24 | 20 | 18 | 15 |
| 2,5 | 32 | 25 | 22 | 18 |
| 4 | 43 | 33 | – | – |
| 6 | 53 | 42 | – | – |
| 10 | 73 | 57 | – | – |
| 16 | 98 | 76 | – | – |
Někomu se na první pohled může zdát, že tento článek je ze sekce „Poznámky pro elektrikáře“. Na jednu stranu proč ne, na druhou stranu my, zvídaví elektronikové, občas potřebujeme spočítat odpor vinutí tlumivky, nebo podomácku vyrobeného nichromového rezistoru, a buďme upřímní, akustického kabelu pro vysoko- kvalitní zařízení pro reprodukci zvuku.
Vzorec je zde velmi jednoduchý R = p*l/S, kde l a S jsou délka a plocha průřezu vodiče a p je měrný odpor materiálu, takže tyto výpočty lze provést nezávisle, vyzbrojeni kalkulačkou a A minor si mysleli, že všechna shromážděná data musí být vedena do soustavy SI.
Pro normální chlapy, kteří se rozhodli ušetřit čas a nenervovat se kvůli maličkostem, nakreslíme jednoduchou kalkulačku.
Online výpočet odporu drátu (vodiče).
Stránka se ukázala jako osamělá, proto sem dám kalkulačku pro ty, kteří chtějí věnovat svůj čas pokládání elektrických rozvodů, připojit silný zdroj spotřeby energie nebo se jen podívat do očí elektrikáře Vasilije a „ popíjení z hrnce,“ položte spravedlivou otázku: „Proč, přesně? Možná se rozhodl mě zničit? Proč potřebuji čtyři čtverce bezkyslíkaté mědi na dvě žárovky a ledničku? Kvůli čemu přesně?
A tyto výpočty provedeme ne volně a dokonce ani v souladu s lidovou moudrostí, která říká, že „požadovaná plocha průřezu drátu se rovná maximálnímu proudu dělenému 10“, ale v přísném souladu s předpisy. dokumenty ruského ministerstva energetiky o pravidlech pro výstavbu elektrických instalací .
Tato pravidla ignorují vodiče s průřezem menším než 1,5 mm2. Budu je také ignorovat, a pro společnost – hliníkové kvůli jejich do očí bijícímu archaismu.
Takže:
Online výpočet průřezu měděných drátů v závislosti na zátěži
Ztráty ve vodičích vznikají v důsledku nenulové hodnoty jejich odporu, která závisí na délce vodiče.
Výkonové hodnoty těchto ztrát uvolněných ve formě tepla do okolního prostoru jsou uvedeny v tabulce.
V důsledku toho se napětí dostane ke spotřebiteli energie na druhém konci drátu v mírně snížené podobě – menší, než bylo u zdroje. Tabulka ukazuje, že například při síťovém napětí 220 V a délce vodiče 100 metrů o průřezu 1,5 mm 2 nebude napětí při zátěži spotřebovávající 4 kW 220, ale 199 V.
Je to dobré nebo špatné?
U některých zařízení na tom nezáleží, některá budou fungovat, ale se sníženým výkonem a některá se nakopnou a pošlou vás k fénu spolu s vašimi dlouhými dráty a chytrými stoly.
Ministerstvo energetiky je tedy ministerstvem energetiky a vlastní hlava za žádných okolností nebude bolet. Pokud se situace vyvine podobně, existuje přímá cesta k výběru vodičů s větším průřezem.
![]() | ![]() |
Závislost odporu na materiálu vodiče, délce, průměru nebo průřezu. Výpočet plochy průřezu vodičů v závislosti na výkonu zátěže
Někomu se na první pohled může zdát, že tento článek je ze sekce „Poznámky pro elektrikáře“. Na jednu stranu proč ne, na druhou stranu my, zvídaví elektronikové, občas potřebujeme spočítat odpor vinutí tlumivky, nebo podomácku vyrobeného nichromového rezistoru, a buďme upřímní, akustického kabelu pro vysoko- kvalitní zařízení pro reprodukci zvuku.
Vzorec je zde velmi jednoduchý R = p*l/S, kde l a S jsou délka a plocha průřezu vodiče a p je měrný odpor materiálu, takže tyto výpočty lze provést nezávisle, vyzbrojeni kalkulačkou a A minor si mysleli, že všechna shromážděná data musí být vedena do soustavy SI.
Pro normální chlapy, kteří se rozhodli ušetřit čas a nenervovat se kvůli maličkostem, nakreslíme jednoduchou kalkulačku.
Online výpočet odporu drátu (vodiče).
Stránka se ukázala jako osamělá, proto sem dám kalkulačku pro ty, kteří chtějí věnovat svůj čas pokládání elektrických rozvodů, připojit silný zdroj spotřeby energie nebo se jen podívat do očí elektrikáře Vasilije a „ popíjení z hrnce,“ položte spravedlivou otázku: „Proč, přesně? Možná se rozhodl mě zničit? Proč potřebuji čtyři čtverce bezkyslíkaté mědi na dvě žárovky a ledničku? Kvůli čemu přesně?
A tyto výpočty provedeme ne volně a dokonce ani v souladu s lidovou moudrostí, která říká, že „požadovaná plocha průřezu drátu se rovná maximálnímu proudu dělenému 10“, ale v přísném souladu s předpisy. dokumenty ruského ministerstva energetiky o pravidlech pro výstavbu elektrických instalací .
Tato pravidla ignorují vodiče s průřezem menším než 1,5 mm2. Budu je také ignorovat, a pro společnost – hliníkové kvůli jejich do očí bijícímu archaismu.
Takže:
Online výpočet průřezu měděných drátů v závislosti na zátěži
Ztráty ve vodičích vznikají v důsledku nenulové hodnoty jejich odporu, která závisí na délce vodiče.
Výkonové hodnoty těchto ztrát uvolněných ve formě tepla do okolního prostoru jsou uvedeny v tabulce.
V důsledku toho se napětí dostane ke spotřebiteli energie na druhém konci drátu v mírně snížené podobě – menší, než bylo u zdroje. Tabulka ukazuje, že například při síťovém napětí 220 V a délce vodiče 100 metrů o průřezu 1,5 mm 2 nebude napětí při zátěži spotřebovávající 4 kW 220, ale 199 V.
Je to dobré nebo špatné?
U některých zařízení na tom nezáleží, některá budou fungovat, ale se sníženým výkonem a některá se nakopnou a pošlou vás k fénu spolu s vašimi dlouhými dráty a chytrými stoly.
Ministerstvo energetiky je tedy ministerstvem energetiky a vlastní hlava za žádných okolností nebude bolet. Pokud se situace vyvine podobně, existuje přímá cesta k výběru vodičů s větším průřezem.

