Кабель грузонесущий: Кабель геофизический грузонесущий (каротажный кабель) — НПЦ Гальва
alexxlab | 20.02.2023 | 0 | Разное
Кабель каротажный – обзор грузонесущих геофизических кабелей
Рассматриваемый вид токопроводящей продукции относится к универсальным изделиям, выпускаемым согласно ГОСТ 31944-2012 Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Основное отличие данного вида кабелей состоит в наличии защитной бронированной оболочки, состоящей из нескольких повивов и выполняющей одновременно несущую функцию.
Кабель каротажный геофизический – особенности применения, ГОСТ, производители
Каротажный кабел ьшироко применяется при геофизических исследованиях, а также при выполнении рабочих операций в скважинах нефтяных и газовых разработок. Кроме того, он востребован на рыболовном флоте и при исследованиях в морских глубинах.
Грузонесущие кабели выпускаются в более, чем двухстах модификациях, отличающихся своими эксплуатационными показателями. Общие технические характеристики этих изделий выглядят так:
- Номинальный диаметр кабельного троса – от 2,5 до 40 мм.
- Допустимое разрывное усилие согласно ТУ –от 5 до 50 кН.
- Диапазон рабочих температур – от -60 до 300 градусов.
Область применения различных исполнений каротажного кабеля задается при разработке каждого конкретного типа изделия. Она определяется его названием (маркой), присваиваемой согласно общепринятой классификации и однозначно идентифицирующей кабельный продукт.
К крупнейшим производителям кабелей геофизических грузонесущих относятся следующие российские предприятия:
- ООО “Пермгеокабель” (Пермский край).
- “Камкабель” (г. Пермь).
- НПЦ “Гальва” (Челябинская область).
К этому перечню можно добавить завод-изготовитель “Узкабель” (Узбекистан), а также объединение “Псковгеофизкабель” г. Псков и другие.
Кабели геофизические грузонесущие – обзор марок
В зависимости от особенностей применения геофизических каротажных кабелей и их конструкции все они подразделяются на следующие известные марки:
- КГ – общего применения;
- КГ1К– кабель, в конструкции которого имеется одна коаксиальная пара;
- КГЛ – изделие, предназначенное для работы через лубрикатор;
- КГС – марка кабеля, отличающаяся повышенной стойкостью к воздействию сероводорода.
Рассмотрим особенности конструкции каждого их перечисленных образцов кабеля грузонесущего геофизического бронированного более подробно.
КГ – грузонесущий геофизический кабель КГ состоит из следующих элементов:
-
жила токопроводящая.
-
оболочка из полимеров.
-
внутренний слой (повив) защитной брони.
-
Поверх первого защитного слоя наносится второй броневой слой.
Электрические параметры кабелей марки КГ представлены величиной, обратной удельной проводимости токопроводящей жилы (не более 25,5 Ом/км) и сопротивлением изоляции, равным не менее 20000 МОм на км. Они учитываются при подключении изделия к цепям переменного напряжения величиной до 660 Вольт с частотой тока 50 Гц.
С механическими показателями рассматриваемого изделия можно ознакомиться в перечне, приведенном ниже:
- Наружный диаметр кабеля КГ составляет 10,2 мм.
- Допустимое разрывное усилие при эксплуатации изделия – не менее 60 кН.
- Масса погонная – 400,5 кг/км.
- Рабочая длина – до 6000 метров.
Минимальная температура, при которой разрешена эксплуатация кабелей марки КГ – минус 40 °С.
КГ1К – эта марка кабельной продукции отличается от рассмотренных ранее наличием внутри ее коаксиальной пары. Внешний вид представлен на фото справа, а состав изделия с номерным обозначением приведен ниже:
-
жила токопроводящая рабочая.
-
изоляция на основе полимеров.
-
экранная оплетка, покрытая особой защитной пленкой.
-
внутренний повив брони.
-
наружный броневой слой.
Рассматриваемый вид кабельной продукции имеет три модификации, отличающиеся исполнением экранирующего защитного покрытия. В одном случае оно изготавливается в виде плотной навивки из медных лент плоской формы. Во втором – в виде покрытия, навитого из тонких медных проволочек. В третьем исполнении защитная оболочка изготовлена в виде оплетки, в которой медные провода чередуются с полиэфирными нитями. Кабели этого типа широко применяются при спектрометрических исследованиях скважин.
КГЛ – Кабель КГЛ, выпускаемый согласно ТУ 3585-003-91988690-2014 года, предназначается для обеспечения скважинного оборудования электропитанием. Востребован он и при наличии во входных каналах скважин устья, герметизированного сальниковым уплотнителем. Состоит из плотно свитых медных жил, защищенных двойным покрытием из полипропилена. Поверх них обустроены два слоя броневой защиты.
Рассмотрим в качестве примера технические параметры кабеля марки КГЛ 1х0,75-30-150:
- Рабочее напряжение – 0,6 кВ.
- Сечение жилы – 0,75 мм кв.
- Общее количество жил – 1 штука.
- Диаметр всего изделия – 6,1 мм.
- Вес погонного метра – 0,16 кг.
Кабельные изделия КГЛ широко применяются в нефтегазовой промышленности и в геологоразведке.
КГС – особенность представленной марки кабеля – его защищенность от соединений сероводорода, присутствующих в скважинах при глубинной разработке нефтяных и газовых месторождений.
Аббревиатура КГС расшифровывается следующим образом:
- Буква “К” означает кабель.
- Следующий за ней значок “Г” – гибкий.
- “С” – означает устойчивость к воздействию сероводородных соединений.
Особенности конструкции кабеля КГС подчеркивают его основное назначение. Изделия этой марки включают в свой состав следующие обязательные элементы:
- Проводящая токовая жила на основе мягкой медной проволоки в изоляции из полиэтилена.
- Заполнитель из специального вещества – сивелена.
- Внутренняя и внешняя защитные броневые оболочки.
Последние изготавливаются из устойчивой к коррозии проволоки, обеспечивающей кабелю геофизическому грузонесущему высокие прочностные показатели.
Нужен геофизический кабель?
Отправьте заявку и мы поставим грузонесущий 9каротажный) кабель по оптимальным условиям!
Отправить заявку
Кабели геофизические грузонесущие бронированные коаксиальные
Главная \ Продукция \ Кабели геофизические грузонесущие бронированные коаксиальные
Описание
ООО «Алинтер» производит кабель геофизический грузонесущий бронированный коаксиальный,предназначенный для передачи высокочастотных сигналов.Особенностью данного вида кабеля является наличие экранированного проводника, который надежно защищает токопроводящую жилу кабеля от воздействия внешних электромагнитных помех. Поэтому использование кабеля коаксиального обеспечивает качество и высокую скорость передачи данных как на большие расстояния так при работе с телевизионной аппаратурой.
Общим элементом в конструкции кабелей этой группы является грузонесущий элемент в виде двухповивной стальной брони.
Рис.1 – Типовая конструкция кабеля геофизического грузонесущего бронированного коаксиального
КОНСТРУКЦИЯ:
1 – токопроводящая медная жила
2 – полимерная изоляция
3 – экран со скрепляющей обмоткой пленкой
4 – первый повив брони
5 – второй повив брони
Данный вид кабеля производится в различном исполнении экранирующего проводника:
а) навивка плоских медных лент; б) навивка тонких медных проволок; в) наложение оплетки с чередованием медных проволок и полиэфирных нитей.
Технические характеристики
Таблица 1 – Механические характеристики кабелей геофизических грузонесущих бронированных коаксиальных
Марка кабеля | Разрывное усилие, не менее | Конструкция брони, внутр/внешн | Относительное удлинение | Максимальная рабочая температура | Наружный диаметр кабеля | Вес в воздухе | Вес в пресной воде |
кН | nхd(мм)/nхd(мм) | м/км/кН | °С | мм | кг/км | кг/км | |
КГ1Кх0,2-30-150 | 30 | 12х0,85/18х0,85 | 0,52 | 90 | 6,25 | 156 | 126 |
КГ1Кх0,35-50-150 | 50 | 12х1,2/18х1,2 | 0,30 | 90 | 8,7 | 310 | 251 |
КГ1Кх0,5-55-150 | 55 | 15х1,1/18х1,3 | 0,22 | 90 | 9,3 | 353 | 285 |
КГ1Кх1,0-55-150 | 55 | 18х1,1/24х1,1 | 0,22 | 90 | 391 | 308 | |
КГ1Кх1,5-55-150 | 55 | 18х1,1/24х1,2 | 0,22 | 90 | 10,25 | 395 | 312 |
КГ1Кх2,0-70-150 | 70 | 24х0,95/24х1,2 | 0,18 | 90 | 11,4 | 453 | 351 |
КГП 1-150 | 150 | 24х1,35/24х1,75 | 0,10 | 90 | 16,5 | 921 | 707 |
КГП 1-190 | 190 | 28х1,55/34х1,55 | 0,10 | 90 | 20,0 | 1226 | 912 |
Таблица 2 – Электрические характеристики кабелей геофизических грузонесущих бронированных коаксиальных
Марка кабеля | Сечение центрального проводника | Электрическое сопротивление центрального проводника, не более | Сечение экранирующего проводника | Электрическое сопротивление экранирующего проводника, не более | Электрическое сопротивление изоляции, не менее | Волновое сопротивление, не менее | Коэффициент затухания, не более* |
мм2 | Ом/км | мм2 | Ом/км | МОм*км | Ом | дБ | |
КГ1Кх0,2-30-150 | 0,20 | 89,1 | 0,20 | 113,1 | 5000 | 35 | 65,0 |
КГ1Кх0,35-50-150 | 0,35 | 57,0 | 0,35 | 59,5 | 5000 | 40 | 42,5 |
КГ1Кх0,5-55-150 | 0,50 | 40,5 | 0,50 | 39,0 | 5000 | 40 | 38,0 |
КГ1Кх1,0-55-150 | 1,0 | 19,8 | 1,5 | 11,6 | 10000 | 40 | 27,5 |
КГ1Кх1,5-55-150 | 1,5 | 13,2 | 1,5 | 11,6 | 10000 | 30 | 29,5 |
КГ1Кх2,0-70-150 | 2,0 | 9,97 | 2,0 | 9,97 | 10000 | 40 | 19,2 |
КГП 1-150 | 2,0 | 9,97 | 3,5 | 6,50 | 20000 | 50 | 15,5 |
КГП 1-190 | 4,0 | 4,89 | 4,0 | 4,89 | 20000 | 50 | 14,0 |
* Значение коэффициента затухания приводится для частоты 5 МГц.
Как найти подходящий размер кабеля и провода? Метрические и имперские системы
Следующее пошаговое руководство покажет вам, как найти правильный размер кабеля и провода или любого другого проводника для установки электропроводки с примерами решений (как в британской, так и в английской системе и системе СИ, т.е. имперской и метрической системе). соответственно).
Имейте в виду, что очень важно правильно выбрать размер провода при выборе размера провода для электроустановок. Несоответствующий размер провода для больших нагрузок с высоким током может создать хаос, который приведет к выходу из строя электрооборудования, опасному пожару и серьезным травмам.
Содержание
Падение напряжения в кабеляхМы знаем, что все проводники, провода и кабели (кроме сверхпроводников) имеют определенное сопротивление.
Это сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально диаметру проводника, т.е. , в этом проводнике происходит падение напряжения. Как правило, падением напряжения можно пренебречь для проводов небольшой длины, но в случае проводов меньшего диаметра и большой длины мы должны учитывать значительные падения напряжения для правильной установки проводки и управления нагрузкой в будущем.
В соответствии с правилом IEEE B-23 , в любой точке между клеммой питания и установкой, Падение напряжения не должно превышать 2,5% от обеспечиваемого (питающего) напряжения .
Related Posts :
- Как найти правильный размер автоматического выключателя? Калькулятор выключателя и примеры
- Как определить напряжение и силу тока выключателя, вилки, розетки и розетки
- Как рассчитать размер кабеля для двигателей LT и HT?
Если напряжение питания составляет 220 В переменного тока, то значение допустимого падения напряжения должно быть;
- Допустимое падение напряжения = 220 x (2,5/100) = 5,5 В
Аналогично, если напряжение питания составляет 120 В переменного тока, допустимое падение напряжения должно быть не более 3 В (120 В x 2,5%).
В цепях электропроводки падение напряжения также происходит от распределительного щита к различным подцепям и конечным подцепям, но для подцепей и конечных подцепей значение падения напряжения должно составлять половину допустимого падения напряжения (т. е. 2,75 В). 5,5 В, как рассчитано выше)
Обычно падение напряжения в таблицах описывается в Ампер на метр (А/м) например. каково будет падение напряжения в кабеле длиной один метр, по которому течет ток в один ампер?
Существует два метода определения падение напряжения в кабеле , о котором мы поговорим ниже.
В SI ( Международная система и метрическая система ) падение напряжения описывается как ампер на метр (А/м) .
В FPS (система футо-фунтов) падение напряжения описывается исходя из длины, которая составляет 100 футов.
- Обновление : Теперь вы также можете использовать следующие электрические калькуляторы, чтобы найти Падение напряжения и размер провода в американском калибре проводов 9системы 0018.
- Калькулятор размеров электрических проводов и кабелей (медь и алюминий)
- Калькулятор размеров проводов и кабелей в AWG
- Калькулятор падения напряжения в проводах и кабелях
Ниже приведены важные таблицы, которым вы должны следовать, чтобы определить правильный размер кабеля для монтажа электропроводки.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Как найти падение напряжения в кабеле?Чтобы найти падение напряжения в кабеле, выполните простые действия, указанные ниже.
- Прежде всего, найдите максимально допустимое падение напряжения.
- Теперь найдите ток нагрузки.
- Теперь в соответствии с током нагрузки выберите соответствующий кабель (чей номинальный ток должен быть ближайшим к расчетному току нагрузки) из таблицы 1.
- Из таблицы 1 найдите падение напряжения в метрах или 100 футах (какую систему вы предпочитаете) в соответствии с ее номинальным током.
(Сохраняйте спокойствие 🙂 Мы будем использовать как методы, так и системы для определения падения напряжения (в метрах и 100 футах) в нашем решенном примере для всей проводки электроустановки).
- Теперь рассчитайте падение напряжения для фактической длины электропроводки в соответствии с ее номинальным током с помощью по формулам .
(Фактическая длина цепи x падение напряжения на 1 м) /100 ===> чтобы найти падение напряжения на метр.
(Фактическая длина цепи x падение напряжения на расстоянии 100 футов) /100 ===> чтобы найти падение напряжения на расстоянии 100 футов.
- Теперь умножьте рассчитанное значение падения напряжения на коэффициент нагрузки где;
Коэффициент нагрузки = Ток нагрузки, потребляемый кабелем/ Номинальный ток кабеля, указанный в таблице.
- Это значение падения напряжения в кабелях при протекании по ним тока нагрузки.
- Если расчетное значение падения напряжения меньше значения, рассчитанного на шаге (1) (Максимально допустимое падение напряжения), то сечение выбранного кабеля является правильным
- Если расчетное значение падения напряжения больше, чем значение, рассчитанное в шаге (1) (Максимально допустимое падение напряжения), рассчитать падение напряжения для следующего (большего по сечению) кабеля и так далее, пока рассчитанное значение падения напряжения не станет равным меньше максимально допустимого падения напряжения, рассчитанного на шаге (1).
Похожие сообщения:
- Как определить размер заземляющего проводника, заземляющего провода и заземляющих электродов?
- Как сделать электрическое заземление? – Методы и типы заземления и заземления (шаг за шагом)
- Как управлять одной лампой из двух или трех мест?
Ниже приведены решенные примеры, показывающие, как найти правильный размер кабеля для заданной нагрузки.
Сечение кабеля для данной нагрузки можно найти с помощью различных таблиц, но следует помнить и соблюдать правила падения напряжения.
При определении сечения кабеля для заданной нагрузки учитывают следующие правила.
Для данной нагрузки, кроме известного значения тока, должно быть 20% дополнительного запаса тока для дополнительных, будущих или аварийных нужд.
От счетчика электроэнергии к распределительному щиту, падение напряжения должно быть 1,25% и для конечной подсхемы падение напряжения не должно превышать 2,5% от напряжения питания.
Учитывайте изменение температуры, при необходимости используйте температурный коэффициент (Таблица 3)
Также учитывайте коэффициент нагрузки при определении размера кабеля
При определении размера кабеля учитывайте систему электропроводки, т.е. в открытой системе электропроводки , температура будет низкой, но в кабелепроводе температура повышается из-за отсутствия воздуха.
- Примечание. Учитывайте фактор разнообразия при установке электропроводки при выборе правильного сечения кабеля для электропроводки
Related Posts:
- Как рассчитать номинал резистора для светодиодов (с разными типами схем светодиодов)
- Как найти неисправности в кабелях? Неисправности кабеля, типы и причины
- Почему коаксиальные кабели имеют высокую степень изоляции?
Ниже приведены примеры определения правильного размера кабелей для монтажа электропроводки, которые облегчат понимание метода «как определить правильный размер кабеля для заданная нагрузка».
Пример 1 …
(имперская, британская или английская система) Для прокладки электропроводки в здании общая нагрузка составляет 4,5 кВт, а общая длина кабеля от счетчика энергии до распределительного щита вспомогательной цепи составляет 35 футов. Напряжение питания 220 В, температура 40°C (104°F). Найдите наиболее подходящий размер кабеля от счетчика электроэнергии к подцепи, если проводка проложена в кабелепроводах.
Решение:-
- Общая нагрузка = 4,5 кВт = 4,5 x 1000 Вт = 4500 Вт
- 20% дополнительная нагрузка = 4500 x (20/100) = 900 Вт
- Общая нагрузка = 4500 Вт + 900 Вт = 5400 Вт
- Общий ток = I = P/V = 5400 Вт / 220 В = 24,5 А
Теперь выберите сечение кабеля для тока нагрузки 24,5 А (из таблицы 1), которое составляет 7/0,036 (28 ампер). Это означает, что мы можем использовать кабель 7/0,036 в соответствии с таблицей 1.
Теперь проверьте выбранный кабель (7/0,036) с температурным коэффициентом в таблице 3, таким образом, температурный коэффициент равен 0,9.4 (в таблице 3) при 40°C (104°F) и пропускной способности по току (7/0,036) составляет 28А, следовательно, допустимая по току этого кабеля при 40°C (104°F) будет;
Номинальный ток для 40°C (104°F) = 28 x 0,94 = 26,32 А.
Поскольку расчетное значение ( 26,32 А ) при 40°C ( 104°F ) меньше, чем допустимая нагрузка по току кабеля (7/0,036), которая составляет 28A , поэтому этот размер кабеля ( 7/0,036 ) также подходит по температуре.
Теперь найдите падение напряжения на 100 футов для этого (7/0,036) кабеля из таблицы 4 , которая равна 7V , Но в нашем случае длина кабеля составляет 35 футов. Следовательно, падение напряжения для кабеля длиной 35 футов будет равно;
Фактическое падение напряжения на расстоянии 35 футов = (7 x 35/100) x (24,5/28) = 2,1 В
Допустимое падение напряжения = (2,5 x 220)/100 = 5,5 В
Здесь Фактическое падение напряжения (2,1 В) меньше максимально допустимого падения напряжения 5,5 В. Следовательно, подходящий и наиболее подходящий размер кабеля составляет (7/0,036) для данной нагрузки для установки электропроводки.
- Сообщение по теме: Как подключить автоматический и ручной переключатели и переключатели? (1 и 3 фазы)
Пример 2 …
(СИ / Метрическая / Десятичная система)Какой тип и размер кабеля подходит для данной ситуации
- Нагрузка = 5,8 кВт
- Вольт = 230В АВ
- Длина контура = 35 метров
- Температура = 35°C (95°F)
Решение:-
Нагрузка = 5,8 кВт = 5800 Вт
напряжение = 230V
Ток = I = P/V = 5800/230 = 25,2A
20%. Общий ток нагрузки = 25,2 А + 5 А = 30,2 А Теперь выберите размер кабеля для тока нагрузки 30,2 А (из Таблицы 1), что составляет 7/1,04 (31 Ампер). Это означает, что мы можем использовать кабель 7/0,036 в соответствии с таблицей 1 . Теперь проверьте выбранный кабель (7/1,04) с температурным коэффициентом в Таблице 3, таким образом, температурный коэффициент равен 0,9. Номинальный ток для 35°C (95°F) = 31 x 0,97 = 30 А. Поскольку расчетное значение (30 А) при 35°C (95°F) меньше, чем допустимая нагрузка по току кабеля (7/1,04), которая составляет 31 А, следовательно, этот размер кабеля (7/1,04) также подходит по температуре. Теперь найдите падение напряжения на амперметр для этого (7/1,04) кабеля из (Таблица 5), которое составляет 7 мВ. Но в нашем случае длина кабеля составляет 35 метров. Следовательно, падение напряжения для 35-метрового кабеля составит: Фактическое падение напряжения для 35meter = = MV x I x L = (7/1000) x 30 × 35 = 7,6 В и Допустимое выпадение напряжения = (2,5 x 2003 и Допустимо )/100 = 5,75 В Здесь фактическое падение напряжения (7,35 В) больше, чем максимально допустимое падение напряжения 5,75 В. Согласно таблице (5) номинальный ток 7/1,35 составляет 40 ампер, а падение напряжения на амперметр составляет 4,1 мВ (см. таблицу (5)). Следовательно, фактическое падение напряжения для 35-метрового кабеля будет равно; Фактическое падение напряжения на 35 м = = мВ x I x L (4,1/1000) x 40×35 = 7,35 В = 5,74 В 3 допустимое падение напряжения. Так что это наиболее подходящий и подходящий кабель или провод размером . Похожие сообщения: В здании подключены следующие нагрузки:- Подцепь 1 Подсхема 2 Если напряжение питания составляет 230 В переменного тока, то рассчитать ток цепи и Размер кабеля для каждой подсхемы ? Решение:- Суммарная нагрузка подцепи 1 = (2 x 1000) + (4 x 80) + (2×120) = 2000 Вт + 320 Вт = 5 9 Ток для подконтура 1 = I = P/V = 2560/230 = 11,1 А Общая нагрузка подконтура 2 = (6 x 80) + (5 x 100) + ( 4 x 800) = 480Вт + 500Вт + 3200Вт= 4180Вт Ток для подцепи 2 = I = P/V = 4180/230 = 18. рекомендуется для подцепи 1 7 (в таблице 3) при 35°C (95°F) и допустимой нагрузке по току (7/1,04) составляет 31 А, следовательно, допустимая по току этого кабеля при 40°C (104°F) будет;
Следовательно, это не подходящий размер кабеля для данной нагрузки. Поэтому мы выберем следующий размер выбранного кабеля (7/1,04), который равен 7/1,35, и снова найдем падение напряжения.
Пример 3 1A 9 Кабель,
Кабель, рекомендуемый для подцепи 2 = 7/0,029 ” ( 21 А ) или 7/0,85 мм (24 А)
A + 18,1 A = 29,27 A
So кабель, рекомендуемый для главной цепи = 7/0,044″ (34 А) или 7/1,04 мм 2 Родственные: 90s (31 А 9001) 9001
- Таблица американского калибра проводов «AWG» — размер провода и токовая нагрузка Таблица
- Калькулятор американского калибра проводов (AWG) – таблица и таблица размеров AWG
- Калькулятор стандартного калибра проводов «SWG» — таблица и таблица размеров SWG
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором мощностью 10 л. с. (7,46 кВт) непрерывного действия с пуском по схеме звезда-треугольник подключается к источнику питания 400 В тремя одножильными кабелями из ПВХ, проложенными в кабелепроводе на расстоянии 76,2 м (250 футов). вдали от платы плавких предохранителей. Его полный ток нагрузки составляет 19A. Средняя летняя температура в электропроводке составляет 35°C (95°F). Рассчитать размер кабеля для двигателя?
Решение:-
- Нагрузка двигателя = 10 л.с. = 10 x 746 = 7460 Вт *(1 л.с. = 746 Вт)
- Напряжение питания = 400 В (3 фазы)
- Длина кабеля = 250 футов (76,2 м)
- Ток полной нагрузки двигателя = 19 А
- Температурный коэффициент для 35°C (95°F) = 0,97 (из таблицы 3)
Теперь выберите размер кабеля для тока двигателя при полной нагрузке 19 А (из таблицы 4), который составляет 7/0,36 дюйма (23 ампера) *(помните, что это 3-фазная система, т. е. 3-жильный кабель) и напряжение падение составляет 5,3 В на 100 футов. Это означает, что мы можем использовать кабель 7/0,036 согласно таблице (4).
Теперь проверьте выбранный кабель (7/0,036) с температурным коэффициентом в таблице (3), таким образом, температурный коэффициент составляет 0,97 (в таблице 3) при 35°C (95°F) и токовой нагрузке (7/0,036). ») составляет 23 ампера, следовательно, допустимая нагрузка по току этого кабеля при 40°C (104°F) будет:
Номинальный ток для 40°C (104°F) = 23 x 0,97 = 22,31 А.
Поскольку расчетное значение (22,31 А) при 35°C (95°F) меньше, чем допустимая нагрузка по току (7/0,036) кабеля, которая составляет 23 А, поэтому этот размер кабеля (7/0,036) подходит и по температуре.
Коэффициент нагрузки = 19/23 = 0,826
Теперь найдите падение напряжения на 100 футов для этого (7/0,036) кабеля из таблицы (4), которое составляет 5,3 В. Но в нашем случае длина кабеля составляет 250 В. ноги. Следовательно, падение напряжения для кабеля длиной 250 футов будет равно;
Фактическое снижение напряжения для 250feet = (5,3 x 250/100) x 0,826 = 10,94 В
и максимум Допустимое напряжение = (2,5/100) x 400V = 10V
ЗДЕСЬ. Падение напряжения (10,94 В) больше, чем максимально допустимое падение напряжения 10 В. Следовательно, это не подходящий размер кабеля для данной нагрузки. Поэтому мы выберем следующий размер выбранного кабеля (7/0,036), который равен 7/0,044, и снова найдем падение напряжения. Согласно таблице (4) номинальный ток 7/0,044 составляет 28 ампер, а падение напряжения на каждые 100 футов составляет 4,1 В (см. таблицу 4). Следовательно, фактическое падение напряжения для кабеля длиной 250 футов будет равно;
Фактическое падение напряжения на 250 футов =
= Падение напряжения на 100 футов x длина кабеля x коэффициент нагрузки = (2,5/100) x 400 В= 10 В
Фактическое падение напряжения меньше максимально допустимого падения напряжения. Таким образом, это наиболее подходящий и подходящий размер кабеля для монтажа электропроводки в данной ситуации.
Таблица размеров проводов NEC 310.15(B)(16) (ранее Таблица 310.16) и Таблица
NEC (Национальный электротехнический кодекс) Таблица 310.15(B)(16) (ранее Таблица 310.16) – 310.60 – СТАТЬЯ 310 – Проводники для общей проводки и допустимая сила тока проводников и размеры проводов на основе AWG (американский калибр проводов).
310.60 СТАТЬЯ 310 — ПРОВОДНИКИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | |||||||
Таблица 310.15(B)(16) (ранее Таблица 310.16) Допустимая сила тока изолированных проводников с номинальным напряжением до 2000 В включительно, от 60°C до 90°C (от 140°F до 194°F), не более трех токонесущих проводников в кабелепроводе, кабеле или земле (непосредственно закопанных), при температуре окружающей среды 30°C (86°F)* | |||||||
Размер AWG или kcmil | Номинальная температура проводника [см.![]() | Размер AWG или kcmil | |||||
60°C (140°F) | 75°С (167°F) | 90°С (194°F) | 60°C (140°F) | 75°C (167°F) | 90°С (194°F) | ||
Типы TW, UF | Типы RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW | Типы TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | Типы TW, UF | Типы RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ПРИМЕНЕНИЕ | Типы TBS, SA, SIS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | ||
МЕДЬ | АЛЮМИНИЙ ИЛИ АЛЮМИНИЙ, ПОКРЫТЫЙ МЕДЬЮ | ||||||
18** | — | — | 14 | — | — | — | — |
16** | — | — | 18 | — | — | — | — |
14** | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — |
12** | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 12** |
10** | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 10** |
8 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 | 8 |
6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 | 6 |
4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 | 3 |
2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
1 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 | 1 |
1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 1/0 |
2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 2/0 |
3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 3/0 |
4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 4/0 |
250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
300 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260 | 300 |
350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
600 | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
700 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425 | 700 |
750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445 | 800 |
900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
1500 | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
2000 | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
|
Вот таблица NEC в виде диаграммы (формат изображения для загрузки в качестве справки)
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Похожие сообщения:
- Как определить размер центра нагрузки, панелей и распределительного щита?
- Как определить количество автоматических выключателей в щите?
- Как определить правильный размер подпанели?
- Как рассчитать подходящий размер конденсатора в фарадах и кВАр для улучшения коэффициента мощности
- Как преобразовать фарады конденсатора в кВАр и наоборот (для улучшения коэффициента мощности)
- Как проверить конденсатор цифровым и аналоговым мультиметром.
8 методов
- Как проверить значение сгоревшего резистора. 3 удобных метода
- Как: Учебники по электротехнике и электронике
- Основные руководства по монтажу электропроводки
URL-адрес скопирован
Калькулятор кабеля – Размер и выбор кабеля
Калькулятор кабеля – Размер и выбор кабеля | Кабели Эланд1. Выберите свой стандарт
2. Выберите свою спецификацию
3. Рассчитать результаты
Калькулятор кабелей Eland Cables может помочь вам определить наиболее подходящий размер кабеля для вашей установки в соответствии со стандартами Великобритании и IEC. Заполните разделы ниже, чтобы рассчитать свои результаты.
Результаты для кабеля британского стандарта рассчитаны на основе требований стандарта BS7671 (18-я редакция) к электроустановке, правил проводки IEE и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Он охватывает низковольтные армированные кабели AWA и SWA, изолированные кабели, в том числе двойные и заземляющие, и 6491X, а также кабели с изоляцией и оболочкой из ПВХ и LSZH, такие как кабели H07ZZ-F и SY.
Размеры кабеля для кабеля международного стандарта рассчитаны в соответствии со стандартом IEC 60364-5-52: Электроустановки низкого напряжения, выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Как в расчетах BS, так и в расчетах IEC расчет кВт основан на коэффициенте мощности 0,8.
Вы можете нажать на FastQuote, наш онлайн-инструмент расчета цен, чтобы выбрать кабель, который соответствует вашим требованиям по размеру и спецификациям. Для получения дополнительной помощи в определении размера или выборе наиболее подходящего кабеля, а также в случае отсутствия результатов для вашего приложения свяжитесь с нашими экспертами по кабелям по телефону +44 20 7241 8500 или по электронной почте Technical@elandcables. com.
Стандарт Пожалуйста, выберите британский (BS) или международный (IEC) стандартБританский стандарт BS7671Международный стандарт IEC 60364-5-52
Дирижер Пожалуйста, выберите
Фаза Пожалуйста, выберите
Напряжение (В) Выберите 230415
Способ установки Пожалуйста, выберите
Конфигурация Пожалуйста, выберите
Формат Пожалуйста, выберите
Нагрузка
AkW
Длина (м)
Результаты
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Рекомендуемые расчетные сечения кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены только для справки. Во всех случаях при расчете сечения кабеля будут сделаны определенные допущения. Ответственность за обеспечение правильности всех данных и предположений, а также пригодность любого используемого кабеля для предполагаемой цели лежит на пользователе.
Что касается гибких шнуров, следует отметить, что BS7671 не включает различные способы установки в таблицы допустимой нагрузки по току.