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전선 도체의 단면 결정. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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와이어 코어의 단면적을 정확하게 결정하고 스위치, 소켓, 보호 장치 및 전기 계량기를 선택하려면 다음 사항을 알아야 합니다. 그들을 통해 흐르는 전류, 그 값은 배선도와 소비자의 힘에 따라 달라집니다.

전류 계산의 예로 계산된 전기 회로를 사용합니다(그림 28).

와이어 코어의 단면 결정
쌀. 28. 주거용 건물의 예상 전기 회로

전기 소비자의 흐름은 여권과 지침에서 확인할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용할 수 없는 경우 전기 제품의 전력(와트)을 정격 공급 전압(보통 220V)으로 나누어 계산할 수 있습니다. 단상 전기 모터의 전류를 결정할 때 네트워크에서 소비되는 효율과 실제 전류를 고려하기 위해 결과 값에 2를 곱해야 합니다.

계산은 원거리 소비자에서 실드까지의 에너지 흐름에 대해 수행됩니다(이 경우 계산은 벽 램프에서 실드까지 수행되어야 함). 51A의 벽등 전류만 X52 소켓의 전선을 통해 X0,1 분기로 흐르고 다음으로 TV(1A)와 샹들리에(0,81A)의 전류가 추가됩니다. 이는 방에 유입되는 전선을 통해 총 1,91A의 전류가 흐른다는 것을 의미하며, 더 계산을 수행하면 라인에서 가장 큰 부하는 전류 7,2A의 전기 스토브이며 총 전류는 분기 와이어를 통해 소켓 X53 및 X54 스토브 및 냉장고 9,2A로 흐릅니다. 분기에서 소켓 X53 및 X54, 실드로 이어지는 영역에서 가장 부하가 많은 와이어입니다. 이를 통해 퓨즈 FU1의 퓨즈 링크를 통해 모든 라인 부하의 총 전류가 약 12A로 흐릅니다.

두 번째 줄의 계산은 헤드 섹션의 와이어와 FU2 퓨즈(6A)의 퓨즈 삽입부를 통해 흐르는 전류 값을 제공합니다. 그리고 두 라인의 총 전류는 약 45A로 미터를 통과합니다.

위상 및 중성선의 전류 크기는 동일합니다. 상선 근처에 표시된 배선 부분의 전류 방향은 임의로 취해집니다.

계획을 작성할 때 다음을 고려했습니다..

상당한 전력의 전기 부하는 입력 실드에 더 가깝게 배치되어 소켓에 대한 전선이 연결되지 않고 가능한 한 짧습니다. 실드에서 강력한 부하를 크게 제거하면 전류로 인해 라인의 확장 와이어에서 전압 강하가 발생합니다. 강력한 부하를 켜고 끌 때 다른 소비자의 전압이 변경되어 조명 램프가 깜박이고 TV 화면의 밝기가 변경되는 등의 현상이 나타납니다. 그리고 강력한 소비자에게 짧은 줄을 서서 코어 단면적이 큰 와이어로 만들어지면 이러한 효과는 최소화됩니다.

X55 소켓에 연결된 두 소비자(세탁기와 다리미)의 전류 중에서 배선에 큰 부하를 생성하는 전류가 고려됩니다.

대부분의 전기 스토브, 오븐의 경우 영점을 맞춰야 합니다. 이를 연결하려면 주방에 설치된 보호 영점 접점이 있는 소켓이 필요합니다.

소비자 전류 계산에 따르면 1, 2 및 11A의 전류가 퓨즈 FU76 및 FU6,45를 통해 흐릅니다. 이러한 표시기는 퓨즈 링크의 정격 전류를 선택할 때 중요합니다.

모든 소비자가 집에서 동시에 켜지는 경우가 거의 없기 때문에 퓨즈와 미터를 통과하는 실제 전류는 더 적다는 점을 명심해야 하지만 전선, 보호 장치 및 전기 계량을 선택해야 합니다. 그러한 사건과 관련하여.

이제 고려할 가치가 있습니다. 와이어 단면 선택.

배선의 전선은 전류가 흐를 때 주변 온도보다 높은 온도를 갖습니다. 이는 전선의 금속에 부정적인 영향을 미치지 않지만 전선의 절연체를 파괴하여 가열되면 노화되고 부서지기 쉽고 균열이 생기고 부서집니다.

와이어 코어의 가열은 와이어 배치 방법, 개수, 근처 배치, 절연 재료의 영향을 받습니다. 전선 과열 없이 소비자에게 전력을 공급할 수 있는 전선 단면을 선택할 때 이러한 요소를 고려해야 합니다.

긴 전류에 의한 가열 조건과 기계적 강도에 따라 선택된 와이어 코어 단면의 두 가지 값 중 가장 큰 값이 설치용으로 선택됩니다.

와이어 크기 선택의 예

초기 데이터(계산 방식에 따른 배선 섹션의 전류): 와이어 - 접힌 알루미늄 외피의 고무 절연체에 2개 또는 3개의 알루미늄 도체가 있는 APRF; 누워 방법 - 벽과 천장 표면에.

가열 조건에 따른 선택. 집 벽 외부의 절연체에서 미터까지의 입력 전선 도체 단면적은 2,5mm입니다 (장기 허용 전류 - 21A, 계산 - 18, 21A). 실드에서 소켓 X53, X54까지의 전선 단면적은 2,5mm입니다(장기 허용 전류는 21A, 계산된 11,76A). APRF 와이어는 최소 2,5mm의 코어로 생산되므로 전류가 첫 번째 라인의 헤드 섹션 전류보다 작은 모든 영역에도 적용 가능합니다.

기계적 강도 조건에 따른 선정. 나사 단자에 연결된 보호 전선의 알루미늄 도체에 허용되는 최소 단면적은 2mm2이고, 입력 전선의 알루미늄 도체에 허용되는 최소 단면적은 4mm2입니다.

건물에 들어가는 전선 도체의 단면적은 기계적 강도 조건 - 4 mm2에 따라 선택됩니다. 실드에서 소켓 X53, X54까지의 전선 단면적은 4mm2입니다. 이 결정은 도체 단면적이 2,5mm인 전선을 사용하면 과열 없이 최대 21A까지 긴 전류가 흐를 수 있고 정격 전류가 12A를 초과하지 않기 때문에 비합리적으로 보입니다. 즉, 실드에서 전기 스토브 소켓까지 배선 중 가장 부하가 많은 부분은 더 큰 단면의 와이어로 만들어져 가열을 줄이고 전압 변동을 줄여야합니다. 네트워크에서. 다른 모든 배선 섹션에는 코어 단면적이 4mm인 와이어를 사용할 수 있습니다.

저자: Bannikov E.A.

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