Hvordan velge ledninger for elektrifisering av et hus

Hvordan velge ledninger for elektrifisering av et hus

Hver ledning, kabel eller ledning har en fabrikkmerke på det øverste isolasjonslaget. Ved bruk av betingede forkortelser i bokstaver og tall ordnet i en viss rekkefølge, krypterte inskripsjonen den fullstendige informasjonen om materialet i lederen, nominell effekt, flettens isolasjonsegenskaper. Omfanget av denne typen produkter og dets driftsegenskaper er også angitt der. Når du forstår merkingen og vet hvordan du beregner ledningene, kan du enkelt velge kabler for huset, garasjen eller hytta, samt uavhengig beregne ønsket lengde og tverrsnitt.

Ledningsmarkering

Standarden for symboler er den samme for alle typer kabelprodukter og er underlagt obligatorisk overholdelse av sertifiseringsstandarder.

Kabelmerking

Merking informerer brukeren om de grunnleggende egenskapene og metodene for bruk av kabelen.

Formålet med merkingen er å informere forbrukeren om de grunnleggende egenskapene til elektriske produkter. I ledninger inkluderer disse:

  • metall som lederen er laget av;
  • funksjonelt formål;
  • leder design;
  • kjerne tverrsnittsareal;
  • merkespenning;
  • type og materiale til isolasjonsbelegget.

I tillegg til fabrikkmarkeringene, som kan være farge, bokstav og digital, er det den såkalte merkingen av kabelender, som påføres med en markør eller ved bruk av limt tag.

Slik merking utføres av elektrikeren under kabling av ledninger og kabler over nettverket.

Kabelendemarkering

Kabelavslutninger er merket slik at du raskt kan forstå hvor en linje legges fra og hvor

En annen type merking betraktes som en elektronisk markør - en enhet som lar deg finne plasseringen av strøm- og telekommunikasjonskabler under jorden, inne i kloakk og andre vanskelig tilgjengelige steder.

Fargemarkering er regulert av GOST R50462-2009 (IEC 60446: 2007), som angir prinsippene for å identifisere ledninger ved alfabetiske og digitale forkortelser, samt fargelegging.

Tabell: identifisering av ledere etter fargekode og alfanumerisk betegnelse

Dirigent Alfanumerisk identifikasjon Fargeidentifikasjon
Farge Fargekode i henhold til GOST 28763
AC elektrisk krets
Enkelfase-konduktør L brun Bn
Trefase fase leder 1 L1
Trefase fase leder 2 L2 Det svarte VC
Trefase fase leder 3 L3 Grå Gy
Jordet faseleder enfaset krets LE Blå BU
Tre fasede jordede faseledere LE1, LE2, LE3
Nøytral leder N
DC-krets
Positiv polleder L + brun Bn
Negativ polleder L- Grå Gy
Jordet positiv polleder LE + Blå BU
Jordet negativ polleder Le-
Midtleder M
Beskyttende ledere og ledere som kombinerer funksjonene til beskyttende ledere
Beskyttende leder RE Grønn gul GNYE
PEL-leder Pel
PEM-leder PEM
PEN-leder PENN Blå BU
Potensiell utjevende beskyttelsesleder RB Grønn gul GNYE

Klassifisering av ledende enheter

For å forstå merkingskoden korrekt, må du vite at alle ledende enheter er delt inn i tre hovedgrupper:

  1. Ledninger.
  2. Kabler.
  3. Ledninger.

Elektriske ledninger

En ledning er et produkt i form av en metallstang isolert eller uten den. For elektriske formål brukes hovedsakelig ledninger laget av kobber eller aluminium. Det er også ledninger fra andre metaller - nikrom, gull, sølv, men de brukes hovedsakelig innen data- og romteknologi.

Kobberledninger

I de fleste tilfeller brukes kobberledninger til husholdningsledninger: de varer lenger og tåler høye strømmer enn aluminium

Aluminium brukes mindre og mindre, siden dets egenskaper begrenser belastningen på nettverket. Oftest brukes aluminium i kraftledninger (kraftledninger), siden det er mye lettere og billigere enn kobber.

Aluminium ledning

Aluminiumtråd brukes ofte til kraftledninger fordi den er lettere og billigere enn kobber

Med formål er ledningene delt inn i tre underarter:

  1. Makt.
  2. Installasjon.
  3. Montering.

Strømledninger brukes til å overføre elektrisk strøm til avstand, installasjon og montering ledninger - for å skifte enkeltelementer i en elektrisk krets.

Elektrisk kabel

En kabel er en kombinasjon av flere ledninger som er plassert inne i en isolerende kappe, som er laget av polyvinylklorid, plast eller gummi.

Elektrisk kabel

En elektrisk kabel består av flere ledninger kombinert under vanlig isolasjon.

Kabler, som ledninger, er også delt inn i bruksområder:

  1. Makt. Server for spenningsoverføring.
  2. Kabler for kommunikasjon. De brukes som strømledere med forskjellige frekvensegenskaper. Det er lavfrekvente og høyfrekvente.
  3. Kontrollkabler Spesiell type kabelprodukter utstyrt med en beskyttelsesskjerm. Det brukes i automatiseringssystemer for overføring av kommandoer.
  4. Kontroll. Brukes til å overføre et informasjonssignal i elektriske apparater.
  5. Radiofrekvens. Send radio- og videosignaler.

Elektriske ledninger

En ledning er en strømkabel laget av to eller tre fleksible kjerner, hvis formål er å overføre strøm fra en strømkilde til et elektrisk apparat. Brukes hovedsakelig til å koble til husholdnings- og industriutstyr.

Elektrisk ledning

Alle husholdningsapparater er tilkoblet ved hjelp av elektriske ledninger.

Video: hvordan ledninger og kabler er forskjellige

Forklaring av merking av elektriske ledere

For et eksempel på avkoding, bør du vurdere de første 4 bokstavene og 3 sifrene i markeringen. De gjenspeiler den viktigste informasjonen for forbrukerne.

  1. Det første brevet indikerer hva lederkjernen er laget av. Hvis det er kobber - er bokstaven ikke satt, hvis aluminium - vil bokstaven "A" være den første.
  2. Det andre brevet beskriver isolasjonsmaterialet eller trådtypen. For eksempel er "M" installasjon, "U" er installasjon, "K" er kontroll, "P" er flat, "B" er et kappe laget av PVC, "ШВ" er laget av en ekstrudert PVC-slange, etc.
  3. Den tredje bokstaven kjennetegner det isolerende materialet som dekker metallkjernen. “B” betyr polyvinylklorid, “P” betyr gummi, “P” betyr polyetylen, etc.
  4. Det fjerde brevet beskriver designfunksjonene til lederen. For eksempel er "K" pansret, "T" er spesiell for rør, "O" er en flettet kabel.

Tallene som følger bokstavene på ledningen har informasjon i følgende rekkefølge.

  1. Den første figuren gjenspeiler strukturen på kabelen - hvor mange kjerner som er i sammensetningen. Fraværet av et nummer indikerer lederens monolitisitet.
  2. Det andre sifferet indikerer tverrsnittsarealet til kjernen, uttrykt i kvadratmillimeter. Vanligvis skilles det fra det første med et “x”.
  3. Det tredje sifferet indikerer størrelsen på den beregnede spenningen. (For eksempel: 220 V, 380 V osv.).
    Kabelmerking med bokstaver og tall

    Tallene i markeringen indikerer at vi har foran oss en importert strømkabel, laget i henhold til den tyske standarden, med PVC-isolasjon, egnet for installasjon under alle forhold og bestående av tre kjerner på 1,5 kvadratmeter hver. m. hver, hvorav den ene har et gulgrønt skall

I tillegg mellom sekvensene av bokstaver og tall kan det være flere forkortelser som indikerer designfunksjonene til en bestemt kabel, for eksempel:

  • "Ng" - støtter ikke forbrenning;
  • "HP" - et skall laget av ikke-brennbar gummi;
  • "LS" - redusert røykutslipp.

Tenk for eksempel på å avkode merkingen av en populær kabel for å utføre interne elektriske ledninger i private hus og leiligheter - VVGng 3x2.5. I henhold til reglene ovenfor kan du forstå at dette er en kabel:

  • med kobberledere (bokstaven "A" er fraværende i begynnelsen, noe som ikke betyr aluminium);
  • med en kappe og isolering av kjerner laget av polyvinylklorid (andre og tredje bokstav "B");
  • uten et beskyttende lag over skallet ("G");
  • ikke støtter forbrenning ("ng");
  • bestående av tre ledere med et tverrsnitt på 2,5 mm2 hver og en.

Merkingsmetoder for kabelmerking er ikke begrenset. Det er mange forskjellige alternativer. Derfor er alle forkortelser sammendraget i spesielle tabeller.

Tabell: merking av kraftkabler med isolasjon av PVC og gummi

merking betegnelse
AC aluminiumskjerne og stålkappe
AA aluminiumskjerne og aluminiumsskjede
B rustning fra to stålbånd med korrosjonsbeskyttelse
Inn først) PVC-isolasjon
B (sekund) PVC-kappe
G uten beskyttende lag over skallet
Søm ekstrudert PVC slangehylster
SHP ekstrudert slangehylse av polyetylen
TIL galvanisert ståltråd rustning
MED bly skjede
OM separate skjell på toppen av hver fase
R gummiisolering
HP flammehemmende gummiskjede
ps selvslukkende polyetylenisolasjon eller kappe
Pv vulkanisert polyetylenisolasjon
ng støtter ikke forbrenning
LS lav røyk
KG fleksibel kabel

Importerte ledere har noen utmerkede markeringer.

Tabell: Merking av importerte tverrbundne polyetylenisolasjonskabler

merking betegnelse
N laget i henhold til tysk VDE-standard
Y PVC-isolasjon
2Y polyetylenisolering
2X XLPE isolasjon
S kobber skjerm
(F) langsgående tetting
(Fl) langsgående og tverrgående tetting
E tre kjernekabel
J tilstedeværelsen av en gulgrønn kjerne
M installasjon under forskjellige forhold er tillatt
R rund rustning av ståltråd

Kriterier for valg av ledning

En ledning, kabel eller ledning velges i henhold til flere grunnleggende kriterier.

Valg av materialeleder

For tiden er kobber mest brukt; aluminium har begynt å falme i bakgrunnen. Dette skyldes det faktum at ledningsegenskapene til en kobberkjerne er mye høyere enn for aluminium. Levetiden til aluminium er begrenset til 25 år, mens kobber kan vare over 50 år. Lett og billig aluminium brukes til høyspenningsledninger. Kobberleder - for motorer, strømkabler i bygninger, installasjonsarbeider. Bruk av aluminiumsledere i leiligheter og hus er forbudt.

Tilkobling av kobber og aluminiumkabel

Selv om bruk av aluminiumskabler i boliglokaler er forbudt, finnes de fortsatt ofte i gamle leiligheter, så du må huske: du kan koble kobber- og aluminiumsledere bare gjennom et tredje metall (for eksempel stål)

Fleksible kabler og ledninger

Fleksibiliteten til ledningen er nødvendig når driften er forbundet med hyppige bøyninger. For eksempel blir ledningene til husholdningsapparater eller elektroverktøy kontinuerlig rullet opp for enkel lagring og transport. Hvis en slik ledning ikke har elastisitet, vil den raskt gå i stykker og slutte å oppfylle sin funksjon. For å forhindre at dette skjer, produseres kabler med spesiell design, bestående av mange små, trådformede tråder som er vevd sammen. Som regel er de lakkert, med en bomullsflette og pakket i gummiisolasjon. Slike ledninger tåler lett flere deformasjoner uten å skade destinasjonen. I tillegg benyttes fleksible ledere under installasjonsarbeid med forlengelse og forlengelse av kabler.

Fleksibel kabel

Fleksible kabler brukes hovedsakelig til tilkobling av husholdningsapparater.

Ledertverrsnitt

Ledertverrsnittområdet er en av de viktigste egenskapene for riktig valg av kabel. Hvis tverrsnittet ikke tilsvarer strømforbruket, begynner ledningen å varme opp, dens elektriske motstand øker. Dette kan ikke bare føre til en betydelig kostnadsoverskridelse av elektrisitet, men også til en utrygg brannfare, kortslutning. Hvis tverrsnittet er større enn nødvendig, vil ingenting forferdelig skje, men slike ledninger vil koste urimelig dyre. Derfor er det bedre å bruke enkle formler for å bestemme den optimale kabeltykkelsen. Her er en av dem: PTotal= (P1+ P2+ P3... + PN) ∙ 0,8. Her p1, R2 etc. - strømforbruk av elektriske apparater. Den totale verdien multipliseres med en faktor på 0,8, siden i det virkelige liv er alle enheter aldri på samtidig og i lang tid. Dernest er den ønskede verdien av lederens tverrsnittsareal i tabellen. Det er også nødvendig å ta hensyn til restriksjoner på lengden på banen, siden kabelen har sin egen motstand, som er årsaken til strømtap på grunn av oppvarming.

Måling av kjernediameter

Hvis kabelen ikke er merket, kan dens diameter måles uavhengig ved hjelp av en mikrometer eller vernier-bremser, og for å bestemme radius, må den oppnådde verdien deles i halv

Tabell: tverrsnittsareal og maksimal kabellengde avhengig av strømforbruk

Kabelseksjon, mm2 og dens maksimale mulige lengde, m
kraft, kWt Nåværende, A 1,5 2,5 4 6 10
0,5 2,3 100 165 265 395
1 4,6 50 84 135 200 335
1,5 6,8 33 57 90 130 225
2 9 25 43 68 100 170
2,5 11,5 20 34 54 80 135
3 13,5 17 29 45 66 110
3,5 16 14 24 39 56 96
4 18 21 34 49 84
4,5 20 19 30 44 75
5 23 27 39 68
6 27 23 32 56
7 32 28 48
8 36 42
9 41 38
10 45 34

Hvis kabeltverrsnittsarealet er ukjent, kan det beregnes ved å måle kjernens diameter. Området i sirkelen i dette tilfellet vil være lik kvadratet med radius ganger 3.14.

Video: hvordan måle tverrsnittet til en elektrisk ledning

Valg av ledninger i henhold til tykkelsen på kjerneisolasjonen

Tykkelsen på kjerneisolasjonen spiller en stor rolle i å sikre sikkerheten ved bruk av elektrisk strøm. Varigheten av kabeldriften avhenger av hvor pålitelig den beskytter lederne mot mekaniske og andre skader.På steder med økt fare for fuktighet brukes ledninger i dobbel isolasjon. I underjordiske gruver er for eksempel alle kabler booket (dekket med stålplater), siden det er stor mulighet for kollaps og skader på ledninger. I undervannsøvelser brukes spesielle vanntette kabler. I begge tilfeller velges den type isolasjon som samsvarer med driftsforholdene til lederen.

Panserkabel

Denne kabelen har rustning fra to stålbånd med et korrosjonsbestandig belegg (bokstaven “B” står i markeringen)

Valg av kabeltverrsnitt etter strøm

Beregning av den forbrukte strømmen er også basert på de spesifikke enhetene som antas å være tilkoblet. Du kan bestemme kraften til hver enhet som brukes av husholdningsapparater, og deretter bruke formelen I = P / U ∙ cosF, der jeg er strømstyrken, P er kraften, cosF er effektfaktoren (for husholdningsapparater som er inkludert i et enfaset nettverk, kan det omtrent tas lik enhet). Dermed finner de gjeldende styrke for hver enhet individuelt. Deretter oppsummeres alt og ønsket ledningsdel velges fra tabellen.

Tabell: valg av tverrsnitt av kobberkabelen etter strøm

Åpen kabling Seksjon
mm2
Rørpakning
Nåværende, A kraft, kWt Nåværende, A kraft, kWt
220 V 380 V 220 V 380 V
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
17 3,7 6,4 1 14 3,0 5,3
23 5,0 8,7 1,5 15 3,3 5,7
26 5,7 9,8 2 19 4,1 7,2
30 6,6 11 2,5 21 4,6 7,9
41 9,0 15 4 27 5,9 10
50 11 19 6 34 7,4 12
80 17 30 10 50 11 19

Importerte og innenlandske produsenter: hvem de foretrekker

Det er mange produsenter av kabelprodukter. Konvensjonelt kan de deles inn i to grupper: innenlandsk og importert. Til tross for eksistensen av ensartede standarder, er noen kabler forskjellige i sine egenskaper med samme merking. Likevel anses huskabler fortjent konkurransedyktige i det elektriske markedet.

Video: hvordan velge et ledningstverrsnitt

Hvordan beregne tap og ledningslengde

Beregning av tap langs lederens lengde er en av de praktiske måtene å korrekt bestemme dets tverrsnittsareal. Grunnlaget for denne metoden er det velkjente faktum at motstanden til en ledning øker med en økning i lengden. Hvis energitapet ifølge beregninger på en viss del av kretsen er mer enn 5%, bør lederen byttes ut med en tykkere. Beregningene blir utført i følgende rekkefølge.

  1. Oppsummeringsmetoden bestemmer den totale kraften til elektriske forbrukere.
  2. Ledningsmotstanden beregnes med formelen R = (P ∙ L) / S, hvor R er motstanden, P er den totale kraften til forbrukerne, L er ledningens lengde, S er tverrsnittsområdet. Når du beregner, må du ta hensyn til at strømmen går gjennom kabelen to ganger - først langs en kjerne, deretter langs den andre. Derfor må L være lik det dobbelte av den faktiske kabellengden.
  3. Den resulterende motstandsverdien multipliseres med strømstyrken og størrelsen på spenningstapet oppnås.
  4. Sammenlign denne verdien i forhold til nominell verdi av spenningen i nettverket, beregne prosentandelen av tap. Hvis det viser seg å være mer enn 5%, anses lederen for ikke å være tykk nok, den må byttes ut.

Video: spenningstap i elektriske nettverk 220/380 V og 12 Volt

Uønskede ledninger for kabling (ШВВП, ПВС, ПУНП)

Til tross for likheten, skal alle ledere bare brukes til det tiltenkte formål. De regulatoriske kravene i PUE (Electrical Installation Rules) understreker at alle ledende produkter bare kan brukes i de produksjonsområdene som er beskrevet i deres tekniske pass. Passet er satt sammen på grunnlag av standarder og tekniske forhold for kabeldrift.

Dette betyr for eksempel at hvis i huset ledningene er montert av ledere som ikke oppfyller standardene, i tilfelle brann, vil ingen forsikringsselskaper betale forsikring.

For eksempel er ledninger av merkevarene PVS og ShVVP veldig praktisk å installere, det er mykt og smidig. Vi leser imidlertid:

PVA-ledningen ... er designet for å koble sammen elektriske apparater og elektroverktøy for pleie og reparasjon av hus, vaskemaskiner, kjøleskap, småskala mekaniseringsverktøy for hagearbeid og hagearbeid og andre lignende maskiner og enheter og for fremstilling av skjøteledninger.

ShVVP-merketrådene er beregnet for tilkobling av elektronisk utstyr, mikroklimaenheter, elektriske loddejern, kjøkkenelektromekaniske enheter, lamper, vaskemaskiner, kjøleskap og andre lignende elektriske apparater som brukes i hverdagen, samt ShVVP-ledning brukes til å lage skjøteledninger.

Formålet med VVG, VVGNG, VVGNG-ls-kabelen er å distribuere og overføre elektrisk energi i stasjonære installasjoner, for fast installasjon av kraftkretser, kontrollkretser og lokal belysning for en nominell vekselspenning på opptil 1 kV med en frekvens på 50 Hz. Disse kablene er mest brukt i installasjon av elektriske ledninger til bolig- og industrifasiliteter.

ShVVP-ledning

ShVVP-ledning tilhører klassen for tilkobling, det er forbudt å utføre elektriske ledninger - for dette er det kabler i VVG-serien

Det anbefales ikke å forsømme disse paragrafene i reglene, dette kan føre til irreversible tragiske konsekvenser.

Når du kjøper en kabel for elektrifisering av et hus, en sommerbolig eller en garasje, bør du derfor være oppmerksom ikke bare på lederens pris, materiale og tverrsnittsareal, men også til formålet som er foreskrevet i det tekniske passet.

Når du installerer og reparerer selvkabling i et hus eller leilighet, må du ikke overse reglene for å installere kabler i samsvar med merkeegenskapene. Når du kjøper, må du nøye studere innholdet i lederens tekniske datablad og kun bruke kabelen til det tiltenkte formål.

 

 

Vi anbefaler å lese:

Slik fikser du en gjør-det-selv-dusjslange