Hur man väljer ledningar för elektrifiering av ett hus

Varje tråd, kabel eller sladd har en fabriksmärkning på det övre isoleringsskiktet. Med användning av villkorade förkortningar i bokstäver och siffror i en viss ordning krypterade inskriptionen den fullständiga informationen om materialet i ledaren, nominell effekt, flätans isoleringsegenskaper. Omfattningen av denna typ av produkt och dess driftsegenskaper anges också där. Att förstå markeringen och veta hur man beräknar ledningarna gör att du enkelt kan välja kablar för huset, garaget eller stugan, samt självständigt beräkna önskad längd och tvärsnitt.
Innehåll
Trådmärkning
Standarden för symboler är densamma för alla typer av kabelprodukter och är underlagt obligatorisk överensstämmelse med certifieringsstandarder.

Märkning informerar användaren om de grundläggande egenskaperna och metoderna för att använda kabeln.
Syftet med märkningen är att informera konsumenten om de grundläggande egenskaperna hos elektriska produkter. I ledningar inkluderar dessa:
- metall av vilken ledaren är tillverkad;
- funktionellt syfte;
- konduktörsdesign;
- kärntvärsnittsarea;
- Märkspänning;
- typ och material för isoleringsbeläggningen.
Förutom fabriksmarkeringarna, som kan vara färg, bokstav och digital, finns det så kallade märkning av kabeländar, som appliceras med en markör eller med en limmad etikett.
Denna märkning utförs av elektriker under kabeldragning av kablar och kablar över nätverket.
En annan typ av märkning betraktas som en elektronisk markör - en enhet som låter dig hitta platsen för ström- och telekommunikationskablar under jord, inuti avlopp och andra svåråtkomliga platser.
Färgmarkering regleras av GOST R50462-2009 (IEC 60446: 2007), som anger principerna för att identifiera ledningar med alfabetiska och digitala förkortningar, samt färgmålning.
Tabell: identifiering av ledare med färgkod och alfanumerisk beteckning
Dirigent | Alfanumerisk identifiering | Färgidentifiering | |
Färg | Färgkod enligt GOST 28763 | ||
AC-elektrisk krets | |||
Enfasfasledare | L | Brun | Bn |
Tre-fas fasledare 1 | L1 | ||
Tre-fas fasledare 2 | L2 | Den svarta | VC |
Tre-fas fasledare 3 | L3 | grå | Gy |
Jordad fasledare enfas krets | LE | Blå | BU |
Jordade trefasledare | LE1, LE2, LE3 | ||
Neutral ledare | N | ||
DC-krets | |||
Positiv polledare | L + | Brun | Bn |
Negativ polledare | L- | grå | Gy |
Jordad positiv polledare | LE + | Blå | BU |
Jordad negativ polledare | Le- | ||
Mellanledare | M | ||
Skyddsledare och ledare som kombinerar funktionerna hos skyddsledarna | |||
Skyddsledare | RE | Grön gul | GNYE |
PEL-ledare | Pel | ||
PEM-ledare | PEM | ||
PEN-ledare | PENNA | Blå | BU |
Potentiell utjämnande skyddsledare | RB | Grön gul | GNYE |
Klassificering av ledande enheter
För att förstå markeringskoden korrekt måste du veta att alla ledande enheter är indelade i tre huvudgrupper:
- Ledningar.
- Kablar.
- Sladdar.
Elkablar
En tråd är en produkt i form av en metallstav i isolering eller utan den. För elektriska ändamål används i huvudsak ledningar tillverkade av koppar eller aluminium. Det finns också ledningar från andra metaller - nikrom, guld, silver, men de används främst inom dator- och rymdteknik.

I de flesta fall används kopparkablar för hushållsledningar: de håller längre och tål höga strömmar än aluminium
Aluminium används mindre och mindre eftersom dess egenskaper begränsar belastningen på nätverket. Oftast används aluminium i kraftledningar (kraftledningar), eftersom det är mycket lättare och billigare än koppar.
Avsikten är att ledningarna är indelade i tre underarter:
- Kraft.
- Installation.
- Montering.
Strömkablar används för att överföra elektrisk ström till avstånd, installations- och installationsledningar - för att växla enskilda element i en elektrisk krets.
Elektrisk kabel
En kabel är en kombination av flera trådar som finns i en isolerande mantel, som är tillverkad av polyvinylklorid, plast eller gummi.
Kablar, liksom ledningar, är också indelade i typer av applikationer:
- Kraft. Servera för spänningstransmission.
- Kablar för kommunikation. De används som strömledare med olika frekvensegenskaper. Det finns lågfrekvens och högfrekvens.
- Kontrollkablar Speciell typ av kabelprodukter utrustade med en skyddsskärm. Det används i automatiseringssystem för överföring av kommandon.
- Kontrollera. Används för att sända en informationssignal i elektriska apparater.
- Radiofrekvens. Sänd radio- och videosignaler.
Elkablar
En sladd är en strömkabel tillverkad av två eller tre flexibla kärnor, vars syfte är att överföra ström från en strömkälla till en elektrisk apparat. Används huvudsakligen för att ansluta hushålls- och industriutrustning.
Video: hur kablar och kablar skiljer sig åt
Förklaring av märkning av elektriska ledare
För ett exempel på avkodning, tänk på de första 4 bokstäverna och 3 siffrorna i markeringen. De återspeglar den viktigaste informationen för konsumenterna.
- Den första bokstaven anger vad ledarkärnan är gjord av. Om det är koppar - är bokstaven inte placerad, om aluminium - kommer bokstaven "A" att vara den första.
- Den andra bokstaven beskriver isoleringsmaterialet eller trådtypen. Till exempel "M" är installation, "U" är installation, "K" är kontroll, "P" är platt, "B" är ett hölje av PVC, "ШВ" är tillverkat av en extruderad PVC-slang, etc.
- Den tredje bokstaven kännetecknar det isolerande materialet som täcker metallkärnan. "B" betyder polyvinylklorid, "P" betyder gummi, "P" betyder polyeten, etc.
- Den fjärde bokstaven beskriver konstruktionsegenskaperna för konduktören. Till exempel är "K" pansrade, "T" är speciellt för rör, "O" är en flätad kabel.
Siffrorna efter bokstäverna på tråden innehåller informationen i följande ordning.
- Den första figuren återspeglar kabelns struktur - hur många kärnor som finns i dess sammansättning. Frånvaron av siffror indikerar ledarens monoliticitet.
- Den andra siffran indikerar kärnans tvärsnittsarea, uttryckt i kvadratmillimeter. Vanligtvis separeras det från det första med ett “x”.
- Den tredje siffran anger storleken på den beräknade spänningen. (Till exempel: 220 V, 380 V etc.).
Dessutom kan mellan sekvenserna av bokstäver och siffror finnas ytterligare förkortningar som indikerar designegenskaper för en viss kabel, till exempel:
- "Ng" - stöder inte förbränning;
- "HP" - ett skal gjord av icke-brännbart gummi;
- "LS" - minskad rökutsläpp.
Tänk till exempel på avkodning av märkning av en populär kabel för att utföra interna ledningar i privata hus och lägenheter - VVGng 3x2.5. Enligt ovanstående regler kan du förstå att det här är en kabel:
- med kopparledare (bokstaven "A" är frånvarande i början, vilket inte betyder aluminium);
- med en mantel och isolering av kärnor gjorda av polyvinylklorid (andra och tredje bokstaven "B");
- utan ett skyddande skikt över skalet ("G");
- stöder inte förbränning ("ng");
- bestående av tre ledare med ett tvärsnitt på 2,5 mm2 varenda en.
Märkningsmetoder för kabelmarkering är inte begränsade. Det finns många olika alternativ, därför för enkelhets skull sammanfattas alla förkortningar i specialtabeller.
Tabell: märkning av kraftkablar med isolering av PVC och gummi
Märkning | Beteckning |
AC | aluminiumkärna och stålhölje |
AA | aluminiumkärna och aluminiumhölje |
B | rustning från två stålband med korrosionsbeständig beläggning |
In först) | PVC-isolering |
B (andra) | PVC-mantel |
G | utan skyddslager över skalet |
Söm | extruderad PVC-slangmantel |
Shp | strängsprutad polyetenhylsa |
TILL | galvaniserad ståltranspansning |
MED | blyhölje |
HANDLA OM | separata skal ovanpå varje fas |
R | gummiisolering |
HP | eldhämmande gummihylsa |
Ps | självsläckande polyetenisolering eller mantel |
Pv | vulkaniserad polyetenisolering |
ng | stöder inte förbränning |
LS | låg rök |
KG | flexibel kabel |
Importerade ledare har utmärkt märkning.
Tabell: Märkning av importerade tvärbundna polyetenisoleringskablar
Märkning | Beteckning |
N | tillverkad enligt tysk VDE-standard |
Y | PVC-isolering |
2Y | polyetenisolering |
2X | XLPE isolering |
S | kopparskärm |
(F) | längsgående tätning |
(Fl) | längsgående och tvärgående tätning |
E | tre kärnkabel |
J | närvaron av en gulgrön kärna |
M | installation under olika förhållanden är tillåten |
R | rund stål rustning rustning |
Ledningsvalskriterier
En tråd, kabel eller sladd väljs enligt flera grundläggande kriterier.
Val av materialledare
För närvarande används koppar mest, aluminium har börjat blekna i bakgrunden. Detta beror på det faktum att ledningsegenskaperna hos en kopparkärna är mycket högre än för aluminium. Aluminiums livslängd är begränsad till 25 år medan koppar kan pågå under 50 år. Lätt och billig aluminium används för högspänningsledningar. Kopparledare - för motorer, kraftkablar inuti byggnader, installationsarbeten. Användning av aluminiumledare i lägenheter och hus är förbjudet.

Även om användningen av aluminiumkablar i bostadslokaler är förbjuden, finns de fortfarande ofta i gamla lägenheter, så du måste komma ihåg: du kan ansluta koppar- och aluminiumledare endast genom en tredje metall (till exempel stål)
Flexibla kablar och kablar
Trådens flexibilitet behövs när dess drift är förknippad med ofta böjningar. Till exempel rullas kablarna på hushållsapparater eller elverktyg kontinuerligt upp för enkel förvaring och transport. Om en sådan sladd inte har elasticitet, kommer den snabbt att gå sönder och upphöra att fullgöra sin funktion. För att förhindra att detta inträffar tillverkas kablar med en speciell design som består av många små, trådformiga trådar som är vävda samman. Som regel är de lackade, med en bomullsfläta och förpackade i gummiisolering. Sådana sladdar tåler lätt flera deformationer utan att deras destination skadas. Dessutom används flexibla ledare vid installationen vid förlängning och förlängning av kablar.
Ledarens tvärsnitt
Ledarens tvärsnittsarea är en av de viktigaste egenskaperna för korrekt val av kabel. Om tvärsnittet inte motsvarar strömförbrukningen börjar tråden värmas upp, dess elektriska motstånd ökar. Detta kan leda inte bara till en betydande kostnadsöverskridning av el utan också till en osäker brandrisk, kortslutning. Om tvärsnittet är större än nödvändigt kommer inget dåligt att hända, men sådana kablar kommer att kosta orimligt dyra. För att bestämma den optimala kabeltjockleken är det därför bättre att använda enkla formler. Här är en av dem: Ptotal= (P1+ P2+ P3... + PN) ∙ 0,8. Här s1, R2 etc. - strömförbrukning av elektriska apparater. Det totala värdet multipliceras med en faktor 0,8, eftersom det i verkliga livet aldrig slås på samtidigt och under lång tid. Därefter är det önskade värdet på ledarens tvärsnittsarea i tabellen. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till begränsningar för banans längd, eftersom kabeln har sitt eget motstånd, vilket är orsaken till strömförlust på grund av uppvärmning.

Om kabeln inte är markerad kan dess diameter mätas oberoende med hjälp av en mikrometer eller en vernierklapa, och för att bestämma radien måste det erhållna värdet delas upp i halva
Tabell: tvärsnittsarea och maximal kabellängd beroende på strömförbrukning
Kabelsektion, mm2 och dess maximala möjliga längd, m | ||||||
effekt, kWt | Ström, 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 |
Om kabelns tvärsnittsarea är okänt kan det beräknas genom att mäta kärnans diameter. Cirkelns area i detta fall kommer att vara lika med radiusens kvadrat gånger 3.14.
Video: hur man mäter tvärsnittet på en elektrisk tråd
Val av ledningar beroende på tjockleken på kärnens isolering
Tjockleken på kärnisoleringen spelar en stor roll för att säkerställa säkerheten vid användning av elektrisk ström. Varaktigheten på kabeldrift beror på hur tillförlitligt det skyddar ledarna mot mekaniska och andra skador.På platser med ökad risk för fukt används kablar i dubbelisolering. I underjordiska gruvor, till exempel, är alla kablar pansrade (täckta med stålplattor), eftersom det finns en stor risk för kollaps och skador på ledningar. I undervattensövningar används speciella vattentäta kablar. I båda fallen väljs den typ av isolering som matchar ledarens driftsförhållanden.

Denna kabel har rustning från två stålband med en korrosionsbeständig beläggning (bokstaven “B” finns i markeringen)
Val av kabeltvärsnitt efter ström
Beräkningen av den förbrukade strömmen baseras också på de specifika enheterna som ska anslutas. Du kan bestämma kraften för varje enhet av hushållsapparater som används och sedan tillämpa formeln I = P / U ∙ cosF, där jag är strömmen, P är makten, cosF är effektfaktorn (för hushållsapparater som ingår i ett enfas nätverk kan det vara ungefär lika enhet). Således hittar de strömstyrkan för varje enhet individuellt. Därefter sammanfattas allt och den erforderliga trådavsnittet väljs från tabellen.
Tabell: val av tvärsnitt av kopparkabel efter ström
Öppna ledningar | Sektion mm2 |
Rörpackning | ||||
Ström, A | effekt, kWt | Ström, A | effekt, 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 |
Importerade och inhemska tillverkare: vem att föredra
Det finns många tillverkare av kabelprodukter. Konventionellt kan de delas in i två grupper: inhemska och importerade. Trots att det finns enhetliga standarder skiljer sig vissa kablar i sina egenskaper med samma märkning. Trots detta anses inhemska kablar förtjänst vara konkurrenskraftiga på elmarknaden.
Video: hur man väljer ett trådtvärsnitt
Hur man beräknar förluster och trådlängd
Beräkning av förluster längs ledarens längd är ett av de praktiska sätten att korrekt bestämma dess tvärsnittsarea. Grunden för denna metod är det välkända faktumet att en trådmotstånd ökar med en ökning av dess längd. Om energiförlusten enligt beräkningar på en viss del av kretsen är mer än 5% bör ledaren ersättas med en tjockare. Beräkningarna utförs i följande ordning.
- Elektriska konsumenters totala effekt bestäms av summeringsmetoden.
- Ledningsmotståndet beräknas med formeln R = (P ∙ L) / S, där R är motståndet, P är konsumentens totala effekt, L är trådens längd, S är tvärsnittsområdet. När du beräknar måste du ta hänsyn till att strömmen passerar kabeln två gånger - först längs en kärna, sedan längs den andra. Därför bör L vara lika med dubbelt så mycket som den faktiska kabellängden.
- Det erhållna motståndsvärdet multipliceras med strömstyrkan och spänningsförlustens storlek uppnås.
- Jämför detta värde i proportion till det nominella värdet på spänningen i nätverket, beräkna andelen förluster. Om det visar sig vara mer än 5% anses ledaren inte vara tillräckligt tjock, den måste bytas ut.
Video: spänningsförluster i elektriska nät 220/380 V och 12 volt
Oönskade ledningar för ledningar (ШВВП, ПВС, ПУНП)
Trots likheten bör alla ledare endast användas för sitt avsedda syfte. De lagstadgade kraven i PUE (Electrical Installation Rules) betonar att alla ledande produkter endast kan användas inom de produktionsområden som beskrivs i deras tekniska pass. Passet sammanställs på grundval av standarder och tekniska villkor för kabeldrift.
Detta betyder till exempel att om kablarna i huset monteras av ledare som inte uppfyller standarderna, vid brand, kommer inget försäkringsbolag att betala försäkring.
Till exempel är kablarna från varumärkena PVS och ShVVP mycket praktiska i installationen, det är mjukt och smidigt. Men vi läser:
PVA-ledningen ... är avsedd för anslutning av elektriska apparater och elverktyg för skötsel och reparation av hus, tvättmaskiner, kylskåp, småskaliga mekaniseringsverktyg för trädgårdsarbete och trädgårdsskötsel och andra liknande maskiner och apparater och för tillverkning av förlängningssladdar.
ShVVP-varumärketrådar är avsedda för anslutning av elektronisk utrustning, mikroklimatenheter, elektriska lödkolvar, elektromekaniska kök, lampor, tvättmaskiner, kylskåp och andra liknande elektriska apparater som används i vardagen, liksom ShVVP-kabel används för att skapa förlängningssladdar.
Syftet med VVG, VVGNG, VVGNG-ls-kabeln är att distribuera och överföra elektrisk energi i stationära installationer, för fast installation av kraftkretsar, styrkretsar och lokal belysning för en nominell växelspänning på upp till 1 kV med en frekvens på 50 Hz. Dessa kablar används mest för installation av elektriska ledningar för bostäder och industrianläggningar.

ShVVP-kabel tillhör klassen för anslutning, det är förbjudet att göra elektriska ledningar - för detta finns det VVG-seriekablar
Det rekommenderas inte att försumma dessa punkter i reglerna, det kan leda till irreversibla tragiska konsekvenser.
När du köper en kabel för elektrifiering av ett hus, en sommarresidens eller ett garage, bör du alltså uppmärksamma inte bara pris, material och tvärsnittsarea för ledaren, utan också till dess syfte, som föreskrivs i det tekniska passet.
När du installerar och reparerar självkablar i ett hus eller en lägenhet, ska du inte åsidosätta reglerna för installation av kablar i enlighet med märkegenskaperna. När du köper måste du noggrant studera innehållet i ledarens tekniska datablad och endast använda kabeln för det avsedda syftet.