Провод для монтажа теплого пола

Содержание
  1. Выбор, установка и подключение кабельного теплого пола
  2. Простой расчёт мощности для выбора кабеля теплого пола
  3. Основная система отопления
  4. Вспомогательная система отопления — поддержание комфортной температуры напольного покрытия
  5. Схема укладки и основные типы кабелей ТП
  6. Способы монтажа кабеля электрического теплого пола
  7. Установка ТП электрического в стяжку под плитку
  8. Монтаж теплого пола под ламинат
  9. Особенности электропроводки при подключении теплых полов
  10. Какие провода не подходят?
  11. Изделие #1 — провод ПВС
  12. Изделие #2 — провода ШВВП, ПВВП
  13. 1 этап – создание проекта и выполнение расчетов
  14. Варианты схем укладки нагревательных кабелей
  15. Расчет электрического теплого пола
  16. Особенности монтажа электрического пола
  17. Технология работы с кабелем
  18. Укладка нагревательных матов
  19. Тип греющего кабеля
  20. Таблица приблизительных мощностей электроприборов
  21. Некоторые марки силовых кабелей
  22. Плюсы и минусы такого монтажа
  23. Особенности электрического «теплого пола» с кабелем
  24. Принцип работы ЭТП
  25. Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

Выбор, установка и подключение кабельного теплого пола

Резистивный кабель является одним из первых нагревательных элементов, используемых для электрических теплых полов (ТП). Он реализуется в бухтах и пользователь должен самостоятельно определить способ его крепления, частоту укладки и необходимую длину. Эти показатели рассчитываются исходя из мощности, которая потребуется для основного рабочего отопления помещения или комфортного дополнительного подогрева напольного покрытия. Как правило, монтаж кабельного теплого пола осуществляется в песчано-цементную стяжку. Крепление самого кабеля к поверхности основания может выполняться на специальную ленту с крепежами или на металлическую сетку при помощи пластиковых стяжек.

ВАЖНО! В случае если требуется монтаж элетроподогрева в тонкий слой раствора или непосредственно под плитку (в клей) лучше отдать предпочтение нагревательным матам. Они могут комплектоваться кабелем диаметром всего 3 мм, который закреплен на сетке, кроме того, выполняющей функцию армирования цементного состава.

Простой расчёт мощности для выбора кабеля теплого пола

Проектная мощность кабельного ТП зависит, в первую очередь, от интенсивности его эксплуатации и способа использования – как основного средства отопления или в качестве системы повышения комфорта. Установка тёплого пола осуществляется не на всей площади помещения, при этом определяя зоны отопления, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Кабель не монтируется под стационарной мебелью: диванами, шкафами, тумбами и т.п. Во-первых, это бесполезная трата материалов и электроэнергии. Во-вторых, возникающие локальные перегревы негативно сказываются как на предметах интерьера, так и на функционирование самих нагревательных элементов.
  2. Укладка теплых полов осуществляется с соблюдением параметров минимальных отступов кабеля:
  • от плинтуса – 5 см;
  • внешней стены – 20-30 см (при хорошем утеплении можно уменьшить до 5-10 см);
  • от внутреннего простенка и стационарной мебели – 10-15 см;
  • от радиатора отопления – 20-25 см.
Читайте также:  Монтаж установок пожарной автоматики

Основная система отопления

Рабочие проводники ТП должны быть расположены не менее чем на 80% площади помещения. При этом проектируемая удельная мощность должна составлять 180-220 Вт/м 2 . В случае если помещение находится не на первом этаже, внешние стены хорошо утеплены, а окна имеют многокамерный профиль и энергосберегающие стеклопакеты, допускается снижение общей мощности нагревательных элементов до 150-180 Вт/м 2 .

Шаг кабеля электрического теплого пола рассчитывается по следующей формуле:

, где Шк — шаг размещения кабеля, в см; S – квадратура обогреваемого участка помещения, в м 2 ; L — длина кабеля, в м.

В свою очередь, подбор длины кабеля осуществляется в зависимости от мощности конкретной марки. Например, если в помещении площадью 10 м 2 планируется укладка электрического тёплого пола в качестве основного средства обогрева, то суммарная мощность отопителя должна составлять 1600 Вт (ориентируемся на усредненные показатели нормативов – 200 Вт/м 2 и 80% от общей квадратуры). Берем кабель Nexans MILLICABLE FLEX с линейной удельной мощностью 10 Вт/м. Следовательно, для рабочего отопления необходимо 160 м подобного электротехнического изделия. Представляя полученные данные в формулу 1, получаем:

Это и будет шаг, с которым необходимо укладывать кабель, чтобы получить напольное покрытие, способное самостоятельно отапливать помещение.

Вспомогательная система отопления — поддержание комфортной температуры напольного покрытия

Если электрокабельный ТП используется в качестве дополнительной системы, то достаточным будет частичный прогрев поверхности напольного покрытия:

  • для ванной комната – 60%;
  • туалета – 30%;
  • кухни – 35-40%;
  • жилых помещений – 60-70% от общей площади.

Расчёт для системы «Комфорт» происходит по той же формуле (1), что и для основной рабочей. Однако, так как удельная теплопроизводительность 1 м 2 для вспомогательных коммуникаций требуется заметно ниже, то либо значительно увеличивается шаг укладки, либо устанавливается кабель с меньшей линейной удельной мощностью. При этом осуществлять монтаж электрического теплого пола с шагом проводников больше 15 см считается нецелесообразным. Предпочтительней брать кабель меньшей мощности или зонировать места обустройства теплых участков по их функциональному назначению.

Например, при большой квадратуре совмещенного санузла можно разбить поверхность пола на зоны подогрева перед умывальником, унитазом, на площадке выхода из ванной или душевой кабины.

Схема укладки и основные типы кабелей ТП

Существует два основных типа кабелей для теплого пола:

  1. Одножильный — контакты холодных проводов, по которым осуществляется подвод электроснабжения, находятся с двух сторон нагревательной секции. В активном состоянии подобные проводники дополнительно индуцируют незначительные магнитные поля. Одножильные нагревательные кабеля отличаются следующими эксплуатационными характеристиками:
  • нагревательный элемент имеет изоляцию из фторопласта или сшитого полиэтилена;
  • жила заземления сделана из луженой меди;
  • кабеля электрического теплого пола находятся внутри экранирующей оболочки, сплошной или сетчатой;
  • общая внешняя изоляция изготавливается из поливинилхлорида, который лучше противостоит ультрафиолетовому излучению – может использоваться на открытом воздух, например, в противообледенительных системах;
  • соединительные контактные муфты находятся на обоих концах кабеля.

Структура одно и двухжильного нагревательного кабеля

  1. Двухжильный нагревательный кабель. В нем под общей наружной изоляцией находятся два изолированных друг от друга проводника: первый – резистивный, нагревательный, второй – «холодный» возвратный. Контакты для подключения выходят с одной стороны рабочей секции.

Примерная схема укладки одножильного нагревательного кабеля на кухне

Важно! По сроку эксплуатации по качеству нагрева оба типа кобеля не отличаются. При этом двужильный кабель стоит дороже, но его укладка выполняется значительно проще.

Способы монтажа кабеля электрического теплого пола

До начала установки электроподогрева, необходимо обязательно проконтролировать сопротивление токоведущих жил. Допустимые отклонения от параметров указанных в паспорте устройства не более +\- 10%.

Установка ТП электрического в стяжку под плитку

Независимо от того является ли нагрев напольного покрытия основным способом отопления помещения или дополнительным укладка электрического теплого пола своими руками осуществляется по одному алгоритму:

Подготовка
  1. Выбирается место установки терморегулятора. Под него вырезается ниша (по габаритам на 5 мм больше чем корпус устройства), а также штроба глубиной 30 мм и шириной 25 мм для инсталляции провода холодной секции нагревателя. Если в комплекте терморегулятора нет монтажной коробки, допускается использование электрического подрозетника, который фиксируется в нише при помощи алебастра. В монтажную коробку заводится электрический провод с заземлением.
  2. Проверяется уровень пола электронным нивелиром или водяным уровнем. Если уклон составляет менее 1 см по всей площади помещения, то разрешается укладка теплоизоляционного покрытия. Под монтаж кабельного теплого пола подойдут, например, плиты из экструдированного пенополистирола или обычного пенопласта высокой плотности. Плиты фиксируются удобным способом – на специальный цементно-полимерный клей, жидкие гвозди или тарельчатыми дюбелями. По основанию со значительными перепадами или дефектами поверхности, может потребоваться обустройство дополнительной выравнивающей стяжки.
  3. На поверхности теплоизоляции закрепляется штукатурная металлическая сетка. Её фиксация осуществляется при помощи пластиковых клипс непосредственно к теплоизоляции. Если пенополистирол уложен свободно, то сетка крепится через него к несущему основанию. Используются длинные дюбеля с учетом толщины теплоизоляционного слоя.

Монтаж кабельного нагревателя
  1. Дальнейшая установка теплых полов выполняется в соответствии с ранее разработанной схемой. Провод крепится на сетке и фиксируется пластиковыми стяжками. Холодная секция нагревательного элемента заводится в монтажную коробку, при этом место соединения нагревательной и холодной части (муфта) должно располагаться на полу, а не в стенной штробе. Муфта или место безмуфтового соединения (к примеру, у марок теплого кабеля Nexans, Hemstedt) ни в коем случае не должны быть изогнуты или деформированы.
  2. Из монтажной коробки выводится металлическая гофрированная трубка диаметром до 10-12 мм, в которой размещается кабель от датчика контроля температуры греющей плиты. Сам чувствительный сенсор должен находиться внутри обогреваемой площадки, не менее чем в 40 см от её края, точно между двумя соседними витками кабеля электрического теплого пола. Конец трубки рекомендуется закрыть специальной заглушкой, чтобы при заливке бетоном смесь не попала внутрь. Гофрированная трубка, по возможности, должна быть размещена прямо, без изгибов. Датчик температуры в комплекте с терокомпенсированным проводом заводится в гофрированную трубку на её полную длину. Необходимо убедиться в том, что данную процедуру возможно выполнить со стороны монтажной коробки, так как существует вероятность замены сгоревшего датчика в процессе эксплуатации ТП. Штроба заделывается любой подходящей строительной смесью, желательно быстротвердеющей.
  3. Провода подключаются к терморегулятору, осуществляется проверка работоспособности всей системы.
  4. Установка теплых полов всегда завершается замерами текущего сопротивления кабеля, которое сравнивается с предыдущими значениями. Существенная разница в этих величинах может служить показателем механических повреждений изоляции электротехничекого изделия.

Монтаж греющей плиты и плитки
  1. Укладка плитки может выполняться при помощи специального термостойкого клея предназначенного для тёплых полов непосредственно на нагревательный кабель. Однако этот вариант больше подходит для модификаций ТП, изготавливаемых в виде электрических греющих матов. В то же время для инсталляции толстого кабеля подобный монтажный способ содержит несколько недостатков:
    • расход дорогостоящего клея будет весьма существенным;
    • высок риск повреждения кабеля;
    • процесс укладки плитки на проводники достаточно сложный даже для профессионалов.
  2. Предпочтительней предварительная заливка греющей плиты. Оптимальная толщина стяжки под теплый электрический пол из кабеля варьируется от 30 см до 50 см. В качестве материала рекомендуется использовать специальные сухие смеси с пометкой «для тёплого пола». Они имеют высокую пластичность и не растрескиваются под действием температурных деформаций. Некоторые мастера, выполняющие укладку теплого пола в стяжку, добавляют в простую цементно-песчаную смесь пластификаторы и фиброволокно. Такой состав обойдется существенно дешевле готовых магазинных смесей, хотя для определения нужных пропорций потребуется некоторый практический опыт.

Важно! Первый запуск теплого пола возможен только через 28 дней с момента заливки, после того как цементно-песчаная стяжка наберёт эксплуатационную прочность.

Несколько дополнительных советов:
  • если кабель теплого пола ориентирован перпендикулярно стыковочному шву плит перекрытия, то его нельзя монтировать внатяжку. Следует выбрать слабину и зафиксировать нагревальный элемент полумесяцем, что обезопасит его от напряжений температурной или усадочной деформации шва;
  • если на участке, где осуществляется монтаж кабельного теплого пола, проходит труба отопления, подачи горячей воды или находится другой источник тепла, то термокабель необходимо теплоизолировать. Это поможет уберечь его от перегрева. Изоляцию можно выполнить пробковой подложкой толщиной 3-5 мм;
  • термодатчик будет показывать температура более точно, если расположить его ближе к поверхности стяжки. Для этого под конец трубки, где расположен чувствительный сенсор рекомендуется положить небольшую подкладку 1,5-2 см толщиной.

Монтаж теплого пола под ламинат

Ввиду того, что кабель создает на поверхности основания значительные неровности, укладка тёплого пола под ламинат осуществляется в цементно-песчаную стяжку. Следует также учитывать, что ламинат более чем на 80% состоит из древесины – он довольно чувствителен к температурным колебаниям. Поэтому не рекомендуется использовать обычный ламинат в качестве напольного покрытия для тёплого пола, а необходимо выбирать его специализированные марки, рассчитанные на нагрев.

Тем не менее, даже с термоустойчивым ламинатом не всегда удается создать основную систему отопления дома. Ведь максимальная эксплуатационная температура для подобного покрытия рекомендуется не выше 30°С.

Важно! Установка теплого пола своими руками поможет значительно снизить общие затраты. Однако подключение терморегулятора к общедомовой электросети через отдельное устройство защитного отключения (УЗО) рекомендуется доверить профессиональному электрику, имеющему соответствующий допуск к проведению монтажных операций такого рода.

Источник

Особенности электропроводки при подключении теплых полов

Какие провода не подходят?

Имеются варианты продукции, которые строго запрещено использовать для прокладки электросетей даже в самых крайних случаях. К ним относятся следующие виды изделий.

Изделие #1 — провод ПВС

Соединительный медный элемент, имеющий оболочку и изоляцию из ПВХ. Он имеет многопроволочную конструкцию с 2-5 проводниками сечением 0.75-10 кв. мм.

Провод, рассчитанный на номинал напряжения в 0.38 кВт, может использоваться для подключения бытовой электротехники к электросети и для изготовления удлинительных шнуров.

Для прокладки проводки ПВС не годится по следующим причинам:

  1. Он имеет многопроволочную конструкцию жилы, поэтому для соединения концов необходимо лужение и пайка, что требует много времени и большого опыта.
  2. Изделие создает опасность пожара: из-за проволочных жил кабель нагревается сильнее, из-за чего изоляция изнашивается быстрее, что может привести к короткому замыканию.
  3. ПВС нельзя прокладывать пучком, тогда как для этого подходят практически все модели кабелей. Из-за того, что линии проводки должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, придется выполнять в стене штробы под каждую из них.

Таким образом, высокие затраты на осуществление монтажа не сможет компенсировать даже низкая цена подобных проводов, к тому же качество проложенной электросети не будет слишком высоко.

Изделие #2 — провода ШВВП, ПВВП

Шнуры либо кабели, имеющие одно либо многопроволочные жилы из меди, можно применять для подключения бытовой техники, электрообрудования.

Однако они не подходят для стационарных электрокоммуникаций, поскольку на этих изделиях отсутствует негорючая изоляция.

Хотя плоский шнур с полвинилхлоридными оболочками (ШВВП) и не рекомендуется для прокладки электросетей, он вполне подойдет для организации слаботочного освещения до 24В, а именно для прокладки проводки от трансформатора до светодиодов

Кроме того, срок эксплуатации ШВВП и ВППВ достаточно короток, а многожильная конструкция требует обработку окончаний и пайку при монтаже.

Стоит упомянуть также ПУНП (провод универсальный плоский), который был запрещен для прокладки электросетей в квартире еще в 2007 году.

Это устаревшее изделие имеет слабую изоляцию и небольшую мощность, из-за чего оно не выдерживает современных нагрузок

1 этап – создание проекта и выполнение расчетов

Начало работ по обустройству системы электрический теплый
пол начинается с выбора типа нагревательного элемента.

В зависимости от этого выделяют такие типы систем:

кабельные полы. За подачу тепла отвечает нагревательный
кабель, укладываемый на подготовленное основание. Монтаж кабеля выполняется с
использованием дополнительных крепежей или сетки;

нагревательные маты. В этом случае, нагревательный кабель
помещен в специальный теплопроводящий мат и располагается внутри в виде
«змейки». Использование матов существенно сокращает время на проектирование и
монтаж кабеля;

пленочные полы (инфракрасные). Обогрев осуществляется путем
установки специальной ИК-пленки для теплого пола.

Виды электрического теплого пола

Примечание: многие пользователи столкнулись с проблемой
установки пола в эксплуатируемом помещении. Затруднение связано с тем, что
прокладка труб требует штробления стен, для монтажа независимой линии электропроводки.

Варианты схем укладки нагревательных кабелей

Варианты схем укладки нагревательных кабелей для электрического теплого полаВарианты схем укладки нагревательных матов с поворотом на 90 и 180 градусов

Разрабатывая проект теплого электрического пола нужно
принять во внимание и то, что существуют различные подходы к монтажу систем,
отличающиеся по способу укладки кабеля:

монтируется в стяжку;

укладывается поверх стяжки под плитку, ламинат;

укладывается непосредственно на стяжку под чистовое покрытие
(пленочные (инфракрасные) теплые полы).

Разработанный проект содержит такие сведения:

расчет теплого пола электрического;

место установки регуляторов обогрева и подвод питания;

место монтажа нагревательного кабеля в каждой из комнат;

Примечание: кабель не укладывается в местах, отведенных для
установки мебели и громоздких приборов. Также его нецелесообразно укладывать в
местах, где есть источники тепла.

Пример проекта для ванной

Схема укладки кабельного теплого пола в ваннойПроект электрического теплого пола в ванной комнате

Одним из недостатков теплого электрического пола является
отсутствие возможности сделать перестановку тяжелых предметов мебели, т.к.
крайне нежелательно ставить мебель на кабеле, это может привести к нарушению
его целостности.

Расчет электрического теплого пола

Расчет системы по мощности зависит от отапливаемой площади и
может быть выполнен по формуле:

Р – мощность системы, Вт/м.кв.

Р – мощность нагревательного элемента, Вт;

S – площадь комнаты, м.кв.

Примечание: расчет теплых полов производится для каждой
комнаты отдельно.

Для расчетов можно использовать таблицы, разработанные
производителями кабельного теплого пола. Эти таблицы учитывают теплопотери
комнаты, шаг укладки кабеля, общую длину кабеля в помещении. В случае с
пленочным полом – подбирается количество секций, покрывающих заданную площадь.

Особенности монтажа электрического пола

Укладка электрического теплого пола напрямую зависит от особенностей выбранных элементов.

Технология работы с кабелем

Этот вариант представляет собой систему, где в качестве обогревательного элемента используется кабель, укладываемый по определенной схеме.

Принцип выполнения работ:

Заранее определяется место для установки терморегулятора. Для его монтажа отступают 30–40 см от уровня будущего полового покрытия. Укладка может осуществляться различными способами, но наиболее предпочтителен скрытый вариант, он позволяет утопить в стене все провода и датчик.
Ввиду того что установка зачастую выполняется по армирующему слою, именно на него закрепляется монтажная лента. Фиксация осуществляется с шагом от 50 до 90–100 см. В обязательном порядке производится отступ от стены 10 см, а в местах расположения мебели – 30–50 см. Если в помещении расположены радиаторы и трубы отопления, то от них необходимо отмерить не менее 15 см.

Кабель, выполняющий обогрев, присоединяется к силовому элементу, соединение скрывается в специальной муфте. После этого кабель питания подводится к терморегулятору.
Фрагменты обогрева распределяются по поверхности. Для этого пользуются заранее составленной схемой с учетом рекомендаций производителя

Важно соблюдать правильность изгибов, они должны быть плавными, без заломов. Кабель фиксируется на монтажной ленте, дополнительно можно произвести закрепление на арматуру

Необходимо учитывать, что между витками элементов должно быть расстояние более 80 мм.
В выбранных местах закрепляются датчики температуры.
Проверяется правильность и работоспособность всех соединений. Порядок работы термодатчиков и термостата оценивается по прилагаемым производителем паспортам, в которых отражаются параметры и погрешность.

Установка такой системы предполагает точное соблюдение составленной схемы и порядка подключения.

Схема монтажа электрических теплых полов может меняться при увеличении количества контуров, а также в зависимости от вида подключения (двух и трехфазное)

Укладка нагревательных матов

Технология укладки теплого пола на нагревательных матах – более простая процедура, которая не требует соблюдения точности расположения кабеля. Это происходит из-за того, что они уже закреплены в единую конструкцию, которую необходимо правильно расстелить на поверхности.

Особенности монтажа: рулоны сетки раскатываются по подготовленному основанию, для поворота ячейки аккуратно подрезаются, чтобы не повредить кабель. Если требуется обойти препятствие, то сетку срезают, а обогревательные элементы располагают на необходимом удалении друг от друга. Подсоединяется термостат и производится проверка системы.

Маты, по сравнению с другими электрическими системами, считаются одним из самых удобных вариантов обустройства

Именно маты позволяют выполнить заливку стяжки с минимальной толщиной, что заметно сокращает высоту пола.

Инфракрасные обогреватели отличаются хорошим качеством и быстро монтируются, но подходят не под каждое помещение и напольное покрытие

Тип греющего кабеля

В свете бурно развивающихся технологий невозможно с полной уверенностью сказать, сколько типов греющего
кабеля существует. Мы рассмотрим три разновидности самых распространенных кабелей.

Одножильный, резистивный кабель. Представляет собой экранированный одножильный провод с высоким
удельным сопротивлением. Кабель нагревается не более +65 градусов, при соблюдении всех технических
требований по подключению. Требует обязательного использования терморегулятора (термостата), который
регулирует температуру пола в целом и не дает кабелю перегреться, и выйти из строя. Подключается к
питанию с обоих концов, поэтому начало и конец кабеля должны располагаться в одной точке.

При покупке установочного комплекта, греющая секция рассчитана по длине на нужную мощность, подцеплена
к холодному соединительному проводу для подключения к терморегулятору. При собственном проектировании
нагревательных секций (у китайских братьев кабель продается отдельно, метрами) рассчитывается длинна
кабеля по закону Ома. Мощность (протекаемый ток*напряжение), рассеиваемая кабелем, в таком случае не должна превышать
рекомендованную. То есть, производитель указывает мощность метра кабеля, остается рассчитать длину,
чтобы ток через секцию соответствовал мощности.

Двухжильный, резистивный кабель. По принципу работы идентичен одножильному, с той разницей, что
холодный соединительный кабель подключается с одной стороны.

Оба типа требуют наличия датчика температуры и термостата для коммутации. Без термостата кабель может
перегреваться и быстро выйдет из строя. Мощность на метр погонный колеблется от 10 до 20 ватт, в
зависимости от производителя и модели. Толщина резистивного кабеля так же может различаться у разных
производителей, в среднем около 5 мм.

Саморегулирующийся кабель. Нагревательный элемент данного типа кабеля расположен между токопроводящими
жилами по всей длине. В основе нагревательного вещества лежит полупроводник с положительным температурным
коэффициентом (PTC). Чем сильнее прогревается кабель и окружающее его пространство, тем меньше тепла он выделяет.
Тем самым провод сильнее «жарит» холодный пол и «еле греет» уже прогретый. Отличительной чертой данного типа
является наличие моделей, мощностью до 60+ ватт на погонный метр. Мощность является начальной, когда пол холодный,
при нагревании мощность падает.

Одно из главных преимуществ такого изделия — более быстрый подогрев холодного пола, из-за более высокой мощности.
Такой кабель может устанавливаться без термостата. Однако, установка термостата существенно экономит электроэнергию.

Это изделие, как правило, на порядок дороже резистивных нагревателей. Чаще его используют для обогрева труб,
нежели для теплых полов.

Таблица приблизительных мощностей электроприборов

Для самостоятельного расчета потребляемой мощности важна величина напряжения и сила источника.

Показатели мощности (Р) в этом случае высчитываются в процессе перемножения силы тока с показателем напряжения электросети.

Средняя мощность самых распространенных энергозависимых бытовых приборов

Прибор Мощность (кВт)
Водогрейное оборудование 1,2-1,5
DVD-проигрыватель 0,3
Насосное оборудование 0,25
Видеомагнитофон 0,04
Гриль 1,2-2,0
Галогеновый источник света 0,1
Дрель 0,15-0,8
Бритва 7,0 Вт
СD-плеер 7,0 Вт
Зарядное устройство мобильного телефона 0,025
Духовой шкаф 1,0-2,0
Кондиционер 1,0-3,0
Магнитофон 0,01-0,03
Игровая приставка 0,01-0,03
Кофеварка 0,6-1,5
Лампа накаливания 0,02-0,25
Люминесцентные газоразрядные источники света 0,25-0,6
Морозильная камера 0,7
Микроволновая печь 1,5-2,0
Настольный вентилятор 0,042
Музыкальный центр 0,05-0,5
Обогреватель 1,0-2,4
Ноутбук 0,08
Персональный компьютер 0,28-0,75
Паяльник 0,025-0,12
Пылесос 0,4-2,0
Принтер 0,35
Сканер 0,015-0,1
Миксер 0,18
Тепловой вентилятор 1,5
Стиральная машина 4,0
Утюг 0,25-2,0
Тостер 0,6-1,5
Фен 1,0
Факс 0,6
Телевизор 0,07-0,2
Холодильник 0,15-0,6
Электрический лобзик 0,4-0,8
Электрическая грелка 0,2
Электрический чайник 1,0-2,5
Электрическая плита 1,1-6,0
Энергосберегающий источник света 0,08-0,1

Приблизительные показатели мощности энергозависимого прибора представлены произведением силы тока и напряжения, поэтому для расчетов используется стандартная простая формула Р = I × V.

Некоторые марки силовых кабелей

ВВГ. Силовой кабель с многожильными медными проводами, герметичная и прочная ПВХ изоляция, прокладывают для подключения РЩ по воздуху на троссировках, по стенам, под землей и кабельным каналам в различных сооружениях. Он очень гибкий удобен для трасс, где много поворотов и загибов.

АВВГ . Практически это такой же кабель, как и ВВГ, но буква «А» обозначает, что токопроводящие жилы сделаны из алюминиевого провода, без буквы по умолчанию подразумевается, что провода медные.

Структура кабеля АВВГ с цельными токоведущими жилами

Две буквы «В» означают, что каждая жила и внешняя оболочка покрыты виниловым слоем изоляции, «Г» — кабель голый не имеет дополнительной бронированной защиты.

Марка Число жил Сечение, мм2
АВВГ 1…4 (круглые) 1,5… 240
АВВГ 3-4 (секторные) 70… 240

АВК. Кабель имеет коаксиальную конструкцию, в центре расположена монолитная алюминиевая жила, потом изоляционный виниловый слой, который экранируется тонкими алюминиевыми проводами, расположенными в ряд вокруг диаметра по всей длине. Наружная оболочка сделана из прочного герметичного пластика.

Структура кабеля АВК

Кабель очень практичен, может прокладываться от воздушных линий напряжением до 380В, под землей от подстанций до распределительных щитов зданий. Одно из его основных достоинств, считается исключение возможности несанкционированного подключения на не контролируемых участках трассы.

СИП-4. Особенностью этого кабеля является самонесущая конструкция, которая позволяет размещать кабель на воздушных линиях без тросовой подвески.

Цветные полосы маркировки на изоляции жил кабеля СИП

Это качество делает его универсальным, можно прокладывать по стенам сооружений, под землей и кабельканалам, в помещениях с повышенной влажности. Он имеет надежную герметичную ПВХ изоляцию на каждом проводе с многожильной структурой.

Основные параметры СИП-4:

Число и сечение жил, мм2 наружный Ø мм Масса СИП кабеля , кг/км
1х16 7.5 70
1х25 8.5 100
2х16 15.5 140
2х25 17.5 200
3х16 16.5 205
3х25 18.5 290
4х16 18.5 280
4х25 21.0 395

Для подвода от воздушной линии к РЩ жилого дома обычно используются кабеля 3х16 или 4х16 такого количества проводов в кабеле и сечения вполне достаточно для мощности, потребляемой в бытовых условиях.

АВБбШв/ВБбШв. Особенность конструкции этого кабеля заключается в наличии бронированного слоя, две стальные ленты накручиваются на поверхность кабеля так, что верхняя перекрывает зазоры между витками нижней ленты. Кабель получается полностью бронированный, кроме того ПВХ изоляция на каждой жиле и общая оболочка.

Структура кабеля АВБбШв/ВБбШв

  • А – алюминиевые жилы могут быть монолитными или витые из отдельных проволок, отсутствие этой буквы по умолчанию подразумевает медный сплав проводов.
  • В – виниловая изоляция проводов;
  • ББ – бронированные стальные ленты;
  • Шв – ПВХ шланг в качестве внешней изолирующей оболочки.
  • Шв нг – может обозначать, что изоляция сделана из негорючих материалов.

В структуре кабеля может быть от 1 до 5 жил одинакового или различного сечения, обычно провод заземления желто — зеленого цвета или нейтральный голубого цвета делают меньшего диаметра. Для подключения частных домов не используют кабеля с сечением проводов более 16мм2. На промышленных объектах сечение может достигать 300 мм2 и больше.

1000 V

Число жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
АВБбШв АВБбШв нг
3х4 15.5 17 380 435 395 450
3х6 16.5 18 435 495 450 510
3х10 19.0 19.5 575 595 595 615
3х16 21.5 22.0 720 744 745 770
3х25 25 25.5 955 980 985 1010
3х35 27.0 27.5 1135 1160 1170 1200
3х50 30.5 31.0 1445 1480 1490 1525
3х4+1х2.5 16.5 420 435
3х6+1х2.5 17.5 490 505
3х6+1х4 17.5 19.0 370 555 390 570
3х10+1х4 30 675 695

Кабель с бронированной защиты допускается прокладывать в среде с повышенной влажностью и под землей, но это не исключает возможности использовать его в других более благоприятных условиях.

Плюсы и минусы такого монтажа

Не стоит прокладывать кабель в полу, не зная всех тонкостей этого процесса. А начать следует с преимуществ скрытой электропроводки:

  • Высокая степень электробезопасности. Напольное покрытие (половая доска, ламинат, линолеум) станет тем самым диэлектриком, который предотвратит распространение потенциала в случае пробоя кабеля. Это означает, что человека не поразит электрический ток даже если он будет стоять в том месте, под которым проходит кабель.
  • Меньшие траты. Для качественной разводки потребуется меньшее количество кабеля, что обеспечит солидную экономию.
  • Простота работ. Самым тяжёлым этапом станет заливка бетонного пола. При монтаже электропроводки необходимо вводить кабель в гофру и просто укладывать на пол. Многие электрики даже не крепят гофру к бетонному основанию.

Но любые работы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. К минусам монтажа проводки кабеля под полом следует отнести:

  • Трудоемкость определения и устранения неисправности. При пробое кабеля придётся прокладывать новую линию или демонтировать напольную поверхность.
  • Дополнительные траты на заливку нового пола, если потребуется выполнять демонтаж. Также к разряду дополнительных вложений средств следует отнести расход гофры, без которой кабель в полу укладывать нельзя.

Особенности электрического «теплого пола» с кабелем

Чтобы не казаться голословными, в этом разделе публикации мы постараемся убедить читателя, что электрический кабельный «теплый пол» имеет массу преимуществ перед водяным.

Не станем в этой статье расписывать принципиальные преимущества всех систем подогрева поверхности пола. Такой подход действительно показывает и максимальную эффективность, и комфортность для жильцов при перемещении по полу, и оптимальное распределение температур воздуха по высоте помещения. Все это свойственно и водяным, и электрическим системам примерно в равной степени. Но, казалось бы, с точки зрения эксплуатационных затрат водяная система выглядит более экономичной, ей бы и отдать предпочтение…

Однако, если рассмотреть проблему «под разными углами» — картина будет отнюдь не столь однозначной.

  • Начнем со степени сложности реализации проекта. Здесь даже сопоставлять затруднительно, так как монтаж трубных контуров с их завязкой на коллекторы, на регулировочные смесительные узлы – несравнимо тяжелее, нежели прокладка нагревательного кабеля.
  • Для оборудования водяного «теплого пола» потребуется немало места. Управление же электрической системой – это компактный блок, по размерам сопоставимый с обычным выключателем.

Разница разительная – громоздкий смесительно-коллекторный шкаф или компактный терморегулятор, устанавливаемый в обычное розеточное гнездо.

Водяной «тёплый пол» часто бывает в принципе невозможен в домах многоэтажной застройки. Во всяком случае – это придется уточнять, и в случае согласия — составлять проект со строго оговоренными условиями подключения к тепловой сети, затем его утверждать, согласовывать и т.п. Для электрической системы нужно лишь то, чтобы общая потребляемая мощность в квартире не выходила за рамки дозволенного. А так – все в руках хозяев, безо всяких согласований и прочих бюрократических процедур. С этой точки зрения, электрические «теплые полы» — полностью универсальны.

  • Как ни крути, трубы с теплоносителем, замурованные в полу, остаются потенциальной угрозой протечки. Пусть с очень невысокой вероятностью, но все же…
  • Авария на водяном «теплом полу» — проблема нечастая, но зато, если уж такое случилось, то устранение последствий превращается в очень масштабное мероприятие.

    • Электрические системы всего намного проще и чувствительнее в управлении.
    • Электрический теплый пол несложно запустить в любой момент, например, когда летом вдруг пошла череда прохладных дней, и в комнатах стало некомфортно. Запустить громоздкую систему водяного отопления с подключенным «теплым полом» решится в таких обстоятельствах не каждый. Да и выйдет она на рабочий режим – далеко не сразу.

    Единственным «минусом», сразу приходящим на ум, является немалая стоимость электроэнергии. Но это – вовсе не «приговор». При правильном монтаже, разумной эксплуатации, при эффективной термоизоляции дома или квартиры – ничего пугающего хозяев не ожидает. И в особенности, если электрический «теплый пол», как это часто практикуется, создается не взамен общей системы отопления, а лишь для повышения уровня комфортности в отдельных помещениях квартиры или даже на отдельных участках комнат.

    Принцип работы ЭТП

    В случае с греющим проводом и матами, происходит нагрев проводника под действием протекающего в нем электрического тока. Провод нагревает стяжку, которая в свою очередь нагревает финишное покрытие. Нагрев происходит путем конвекции.

    В случае применения инфракрасной пленки, нагрев происходит путем теплового излучения углеродного слоя, которое возникает под действием электрического тока. Это излучение нагревает финишное покрытие и предметы, находящиеся достаточно близко к полу. От них путем конвекции происходит нагрев воздуха в помещении.

    Регулирование температуры производится при помощи термодатчика и терморегулятора, через который подключен теплый пол.

    Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

    Чтобы принимать решение о выборе того или иного «теплого пола», надо, думается, понимать, что выбранная система собою представляет, и с чем простоит столкнуться в ходе выполнения монтажных работ.

    Итак, подогрев пола с помощью электрического кабеля.

    Примерная схема устройства «теплого пола с электрическим нагревательным кабелем.

    1 — плита перекрытия.

    2 — стой термоизоляции, необходимый для эффективной работы системы «теплый пол».

    3 — тонкая стяжка, закрывающая термоизоляцию и выравнивающая поверхность под укладку нагревательного кабеля.

    4 — тонкая термоизоляционная подложка, обычно – из вспененного полиэтилена, с фольгированной поверхностью. Отражающая фольгированная поверхность должна смотреть вверх.

    5 — уложенный нагревательный кабель «теплого пола».

    6 — Монтажные ленты (шины), облегчающие укладку кабеля. Необязательный элемент – кабель часто просто подвязывают к армирующей полимерной сетке, как показано на первой иллюстрации этой публикации.

    7 — цементно-песчаная стяжка, толщиной от 20 до 50 мм, закрывающая кабель, становящаяся не только основой для последующего настила финишного покрытия пола (поз. 8), но и распределителем и аккумулятором выработанного кабелем тепла.

    9 — соединительные муфты, обеспечивающие коммутацию нагревательного кабеля с проводами питания, или, как их еще называют, «холодными концами» (поз. 10).

    11 — термодатчик в трубке, вмурованной в стяжке, для постоянного отслеживания температуры нагрева «теплого пола».

    12 — Терморегулятор, расположенный в удобном для пользователя месте. Выполняет функции общей коммутации всех подходящих проводов («холодных концов», кабеля домашней электросети 220 В, сигнального провода термодатчика) и управления – отлаженная система будет поддерживать температуру нагрева поверхности, заданную пользователем, или по запрограммированному алгоритму.

    Схема, безусловно, лишь примерная, и на деле могут быть как мелкие, так и довольно серьезные изменения, в зависимости от конструкции пола. Но общий принцип сохраняется: в любом случае – под нагревательным кабелем обязательно должен располагаться слой термоизоляции.

    Стяжка, заливаемая поверх кабеля – это оптимальное решение. Но если посмотреть внимательнее на проекты, опубликованные в интернете, то видно, что иногда даже обходятся без нее. Пример показан на иллюстрации ниже.

    Один из вариантов размещения нагревательного кабеля в «недрах» деревянного пола

    В данном примере между лагами деревянного пола уложены жесткие плиты высокоэффективного утеплителя с внешним фольгированным покрытием. По ним произведена укладка нагревательного кабеля. Сверху кабель ничем не заливается – просто по лагам осуществляется монтаж половиц.

    Да, такая схема тоже будет работать, но надо правильно понимать, что высокой эффективности ожидать от нее не приходится. Для создания каких-то «зон комфорта» – возможно, но в качестве альтернативы отоплению – и речи быт не может.

    Источник