Номинальное сечение жилы кабеля это

Номинальное сечение жилы кабеля это

Перед покупкой любого провода или кабеля вы сначала рассчитываете его сечение и только потом идете в магазин. Просите продавца, чтобы он дал вам хороший кабель, и чтобы его сечение соответствовало ГОСТу, а не какую-нибудь подделку. Правильно?

Почему кабели одного сечения имеют разный диаметр жил?

Давайте сначала определимся с некоторой терминологией.

Номинальное сечение жилы – это площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркировке кабельного изделия. То есть это те цифры, которые вы читаете на бирке кабеля или на его изоляции.

Фактическое сечение жилы – это площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, определенная путем измерений. Это когда вы с помощью штангенциркуля измеряете диаметр жилы и потом высчитываете ее площадь.

С этим разобрались, идем дальше.

При производстве кабелей и проводов заводы должны придерживаться ГОСТа 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров». Давайте верить, что производители придерживаются данных стандартов. Так спится лучше.

В данном документе говорится, что токопроводящие жилы должны соответствовать только одному основному параметру — это электрическому сопротивлению постоянному току. Есть нормы, которые не должен превышать 1 километр жилы при 20 0 С. В таблице ниже приведены эти значения некоторых популярных сечений.

Номинальное сечение жилы, мм 2

Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 0 С, Ом, не более

Медные жилы Алюминиевые жилы
0,75 24,5
1,0 18,1
1,5 12,1 18,1
2,5 7,41 12,1
4,0 4,61 7,41
6,0 3,08 5,11
10,0 1,83 3,08
16,0 1,15 1,91
25,0 0,727 1,2

Вот номинальное сечение жил кабеля данный ГОСТ жестко не нормирует. Там написано:

«Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.»

Однако есть таблица, в которой указан максимальный диаметр жил для каждого сечения. Как видите уменьшать диаметр, а значит и сечение можно.

Номинальное сечение жилы, мм 2 Диаметр круглых медных жил, мм, не более
Провода класса 1 (однопроволочные) Провода класса 2 (многопроволочные)
0,75 1,0 1,2
1,0 1,2 1,4
1,3 1,5 1,7
2,5 1,9 2,2
4,0 2,4 2,7
6,0 2,9 3,3
10,0 3,7 4,2
16,0 4,6 5,3
25,0 5,7 6,6

Так вот поэтому получается, что фактическое сечение жил (измеренное вами) может отличаться от номинального (указанного на бирке). В этом по сути ничего страшного нет, если завод изготовитель не превысил нормированное значение электрического сопротивления постоянному току. К сожалению, этот параметр вы не сможете проверить в магазине. Конечно, если измеренное сечение будет намного меньше номинального, то лучше воздержитесь от покупки такого кабеля.

Почему тогда диаметр проводов разный при одном и том же электрическом сопротивлении токопроводящей жилы?

Это во многом зависит от материала и самого процесса изготовления. Это мы думаем, что медь она и в Африке медь. На самом деле не так. Медь бывает разных марок, и производство жил имеет разный технологический процесс.

Разные технологии позволяют выдерживать электрическое сопротивление, но при этом уменьшать затраты на изготовление кабеля, путем уменьшения фактического сечения и ухудшения очистки меди от разных примесей. Попробуйте дома в каком-нибудь дешёвом китайском устройстве магнитом проверить провода. Я не удивлюсь, если они будут притягиваться к магниту, так как видел такое. Медь и алюминий не магнитится, следовательно там присутствуют дешевые стальные сплавы.

Как видите уменьшение фактического сечения жил разрешено ГОСТом. Значит все сводится к совести завода изготовителя, т.е. делается это законно. А мы знаем, что совесть у них чиста и прозрачна, что ее не видать. Особенно у китайских производителей.

Не забываем улыбаться:

Во время операции гаснет свет.
— Доктор, мы его теряем! Теряем! Все, потеряли…
— Ничего, сейчас электрики свет починят и тогда найдем. Далеко не уползет. Он под наркозом. Тем более, я уже разрез сделал…

Источник

Несоответствие реальной площади сечения жилы номиналу. Значит ли это что кабель некачественный?

Периодически в сообщения группы приходят вопросы о соответствии или несоответствии реального сечения жилы ГОСТовского кабеля с указанным на оболочке номиналом. Эти же вопросы часто можно увидеть на стенах сообществ по электротехнике.

Часто случается так, что человек замеряет диаметр жилы штангенциркулем и вычисляет площадь поперечного сечения, после чего оказывается, что замеренное сечение жилы не соответствует указанному. Давайте разберемся плохо ли это и с чем это связано.

Немного геометрии

Начнем с того, что форма токопроводящих жил большинства кабелей (и поголовно всех кабелей, использующихся в электропроводке — 1.5, 2.5, 4 мм²), а вернее, форма их поперечного среза круглая. Те же кто учился в школе и посещал занятия по геометрии знают, что площадь окружности можно вычислить через диаметр по формуле:

или через её радиус:

Так как жилы круглые в сечении, то и площадь их поперечного сечения может быть вычислена по этим же формулам.

Перейдем к требованиям

Требования к токопроводящим жилам кабелей и проводов в Российской Федерации регламентируются в ГОСТ 22483-2012, он же IEC 60228:2004, а именно требования:

· к диаметру и количеству проволок в жилах;

· к электрическому сопротивления жил.

Для токопроводящих жил электрических кабелей проводов и шнуров разных классов гибкости сечением до 2500 мм². Также в документе приводятся нормы к прочности алюминиевых жил при разрыве (раздел 4, таблицы 1 и 2).

Первое на что нужно обратить внимание в этом стандарте, так это на термин «номинальное сечение»:

П. 2.2. номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением .

То есть размер оно определяет, но измерять его необязательно, ниже по этому поводу даётся пояснение в примечании:

Примечание — Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Выделенное жирным также выделено и в обсуждаемом документе. Таким образом сечение, пусть то 1.5 или 2.5 мм², говорит лишь о том, что жила способна выдержать допустимый для этой размерности ток, а не о физических размерах жилы.

Напомню, что в таблице 1.3.4 ПУЭ, приведены значения допустимого длительного тока для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами .

В разделе 5 ГОСТ 22483-2012 и приводятся требования к однопроволочным и многопроволочным жилам – к их конструкции и сопротивлению. Например, в таблице 3 для однопроволочных жил класса 1 и многопроволочных (для больших сечений).

Аналогичные данные приведены и для многопроволочных жил высших классов (таблица 4), здесь их приводить не будем, посмотреть эти таблицы вы можете в источнике. Как вы можете видеть в таблице указывается только номинальное сечение и сопротивления 1 километра жилы при температуре 20°С, о диаметре здесь речи не идёт. Слово «диаметр» встречается только в таблицах 5, 6, 7, и 8 одна из которых расположена ниже.

Но здесь указывается максимальный диаметр проволок в многопроволочной жиле 3-6 класса, то есть этот диаметр производитель должен выдерживать, чтобы жила была достаточно гибкой, другими словами, для обеспечения необходимых механических свойств.

Почему нет требований к минимальному диаметру?

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, давайте немного порассуждаем.

Q: Какое назначение электрического кабеля?

A: Проводить электрический ток.

Q: Есть ли требования к тому, как он будет проводить ток?

A: Токопроводящие жилы кабеля должны иметь минимальное сопротивление, чтобы снизить потери, то есть бесполезный нагрев и минимизировать просадки напряжения под нагрузкой.

Q: Почему в таблицах из ПУЭ сказано «допустимый длительный ток» и какой это ток?

A: Допустимый длительный ток – это такой ток, который может протекать через проводник без повреждения последнего. То есть при этом токе не будет критичного нагрева проводника, нарушения целостности его изоляции и изменения электрических параметров.

В п. 1.3.2, 1.3.10 ПУЭ сказано следующее:

«1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п…»

«1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.»

Для обеспечения же электрических свойств проводника нормируется сопротивление.

Q: От чего зависит нагрев проводника?

«Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка

Q: Так как нагрев зависит от сопротивления, то логично вспомнить от чего зависит сопротивление проводника?

A: Сопротивление проводника определяется по формуле:

Источник

Номинальное сечение жилы кабеля это

ГОСТ 22483-2012
(IEC 60228:2004)*
______________________
* Поправка. ИУС N 2-2015.

ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

Conductors for cables, wires and cords

Дата введения 2014-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 046 «Кабельные изделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 42-2012 от 15 ноября 2012 г., приложение N 22.1)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60228:2004* Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей) путем изменения содержания отдельных структурных элементов и внесения дополнительных положений. Дополнительные положения и измененные фразы, слова, показатели и/или их значения выделены в тексте полужирным курсивом**. Разъяснение причин внесения дополнительных положений и изменения фраз, слов, показателей и/или их значений приведено во введении.

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей.

** В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов приводятся обычным шрифтом. — Примечание изготовителя базы данных.

Международный стандарт IEC 60228:2004 разработан техническим комитетом ТС 20 «Электрические кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Степень соответствия — модифицированная (MOD).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями классификации кабельной продукции в странах СНГ.

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНА поправка*, опубликованная в ИУС N 2, 2015 год

* См. ярлык «Примечания».

Поправка внесена изготовителем базы данных

Введение

IEC 60228:2004 устанавливает требования к номинальному сечению токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов, включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления.

IЕС 60228:2004 устанавливает требования к конструкции жил только для силовых кабелей и шнуров (см. раздел 1), поэтому содержит только классы жил 1, 2, 5 и 6. В настоящее время в странах СНГ разработано большое количество кабельных изделий с жилами классов 3 и 4, поэтому настоящий стандарт дополнен этими классами и из раздела 1 исключено слово «силовых».

Требования к токопроводящим жилам электрических кабелей, проводов и шнуров в настоящем стандарте полностью соответствуют установленным в IEC 60228:2004. При этом в настоящем стандарте расширены требования IEC 60228:2004 на все группы кабельных изделий, также сохранены диапазоны сечений жил по классам; для класса 1 сохранено изготовление жил из алюминия и возможность изготовления многопроволочных жил наряду с однопроволочными.

Размеры жил, приведенные в настоящем стандарте, установлены в метрической системе. В настоящее время Канада для указания размеров и параметров жил использует американские системы AWG (American Wire Gauge) и kcmil (kilo circular mils) для больших размеров, как показано ниже. Применение в Канаде этого размерного ряда предписано национальными нормами для электроустановок. В стандартах IEC на кабельные изделия нет кабелей, проводов и шнуров с жилами в системе AWG/kcmil.

Источник

Читайте также:  Лан тестер измеряет длину кабеля