Что такое экономическая плотность тока
Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
Сегодня рассмотрим такое понятие как экономическая плотность тока, разберем требования ПУЭ по выбору сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока, узнаем физический и экономический смысл понятия экономической плотности тока при выборе сечения кабелей.
Любой потребитель желает получать электроэнергию по наименьшей стоимости. Стоимость электроэнергии напрямую зависит от сечения проводов и кабелей электрических сетей. Если сечения занизить, то возрастут потери электроэнергии в сетях, а это повлечет удорожание 1кВт*ч. При завышенных сечениях питающих линий, потери электроэнергии будут меньше, однако возрастут первоначальные капиталовложения на строительство сети.
Сечение, которое соответствует минимуму стоимости передачи электроэнергии, принято называть экономическим.
Математически не так просто определить экономическое сечение токопроводящих жил проводов и кабелей.
По ПУЭ экономическое сечение проводов и кабелей следует определять в зависимости от экономической плотности тока (глава 1.3):
S=Imax/Jэк
где Imax — расчетный ток в час максимума энергосистемы, А;
Jэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по таблице. Jэк зависит от материала и времени использования максимальной нагрузки.
Расчетный ток принимают по нормальному режиму, без учета аварийных перегрузок. Полученное сечение, округляют до большего стандартного сечения.
Таблица 1.3.36 (ПУЭ) — Экономическая плотность тока.
Согласно правил устройств электроустановок по экономической плотности тока не выбирают:
Из своего опыта могу сказать, сети 0,4кВ по экономической плотности тока не проверяют, достаточно выбрать по нагреву проводников и допустимому падению напряжения, а также выполнить защиту от токов короткого замыкания.
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
где I — расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; Jэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм², для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.
Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.
1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.
1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.
Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока
Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год
более 1000 до 3000
более 3000 до 5000
Неизолированные провода и шины:
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:
В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в дополнительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения напряжения линии.
Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существующих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов.
1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
1.3.29. При пользовании табл. 1.3.36 необходимо руководствоваться следующим (см. также 1.3.27):
1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40%.
2. Для изолированных проводников сечением 16 мм 2 и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.
3. Для линий одинакового сечения с n ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в ky раз, причем ky определяется из выражения
4. При выборе сечений проводников для питания n однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых m одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.36, в kn раз, где kn равно:
1.3.31. Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если разница между значениями экономического сечения для этих участков находится в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагрузке этого ответвления.
1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в табл. 1.3.36 значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.
Метод экономической плотности тока для выбора сечений проводов
Содержание
Выбор сечений по экономическому критерию
Классический подход к выбору сечений воздушных и кабельных линий электропередачи по экономическому критерию основан на использовании методов экономической плотности тока или экономических токовых интервалов сечений. Оба упомянутых метода разработаны на базе одного экономического критерия проектирования электрической сети — статических приведенных затрат. Представление экономического критерия в виде статических приведенных затрат не соответствует современным экономическим отношениям, поэтому приведенные в справочной литературе числовые характеристики экономической плотности тока и экономических интервалов сечений не могут быть использованы при проектировании в чистом виде и должны быть подвержены корректировке.
Корректировку числовых характеристик экономической плотности тока и экономических интервалов сечений в настоящее время в условиях инфляции провести практически невозможно, однако в случае с методом экономической плотности тока есть возможность воспользоваться опытом проектирования.
Описание метода
Критерии выбора линии:
Область и условия применения метода экономической плотности тока
Экономическая плотность тока jэк в течение многих лет применялась для выбора сечений кабельных линий напряжением выше 1 кВ и воздушных линий 35–500 кВ. В настоящее время по экономической плотности тока выбирают сечения кабельных линий при Uном > 1 кВ, а также воздушных линий 6–20 кВ.
Сечение проводов и кабелей, выбранное по экономической плотности тока, проверяют по нагреву, по допустимой потере напряжения DUдоп, по механической прочности.
Выбору по экономической плотности тока не подлежат:
Сечение кабельных линий напряжением выше 1 кВ, выбранное по экономической плотности тока, проверяется по нагреву, по допустимым потерям и отклонениям напряжения, а также по термической стойкости при токах короткого замыкания.
Данные, приведенные в табл. 1, относятся к линиям с номинальным напряжением, не превышающим 220 кВ. Для электропередач 330 и 500 кВ экономическая плотность тока не нормируется. Сечение проводов таких линий выбирается на основе сопоставления приведенных затрат, которые определяются для нескольких вариантов конструкции расщепленного провода и его суммарного сечения.
Обоснованность использования опыта проектирования
Анализ реальных, уже реализованных или находящихся на этапе конкретного проектирования, проектов развития электрических сетей различных классов номинального напряжения показал малообоснованную тенденцию снижения экономической плотности тока относительно используемых ранее нормативных значений. Несмотря на сокращение сроков окупаемости объектов, что, согласно классической теории, должно способствовать росту экономической плотности тока, наблюдается ее убыль.
Следует отметить, что четкого обоснования причин снижения экономической плотности тока на вновь проектируемых линиях нет и оно, скорее всего, объясняется пожеланиями заказчиков проектов и снижением номенклатуры сечений проводов.
Таким образом, прогнозирование тенденции изменения экономической плотности тока на основании классической теории может оказаться ошибочным, поэтому появляется необходимость использования накопленного опыта проектирования электрических сетей.
С учетом изложенного в настоящее время наиболее перспективным является использование экономической плотности тока с выбором ближайшего большего к экономическому сечения воздушных и кабельных линий электропередачи. Это позволит учесть тенденцию к снижению значения экономической плотности тока по сравнению с нормативными значениями.
Выбор сечений проводников выполняется по экономической плотности тока в зависимости от вида проводника и времени использования максимальной нагрузки.
Достоинства и недостатки использования метода экономической плотности тока
Пример выбора сечений методом экономической плотности тока
[math]Р_ < \text<1>> = 15 [/math] МВт
[math]Р_ < \text<2>> = 35 [/math] МВт
[math]Р_ < \text<4>> = 30 [/math] МВт
[math]Р_ < \text<5>> = 15 [/math] МВт
[math]Р_ < \text<7>> = 20 [/math] МВт
[math]\cos \varphi[/math] = 0.8
[math]U_ < \text<б>>[/math] = 110 кВ
[math]j_ < \text<эк>> = (0.9-1.2)[/math] [math] А / мм^2[/math] ; примем [math]j_ < \text<эк>> = 1.1[/math] [math] А / мм^2[/math]
Пусть [math]\alpha_ < \text<пот>> = 3 \% [/math] от [math] Р_< \text<н> <\Sigma>>[/math] ; [math]\alpha_ < \text<сн>> = 5 \% [/math] (уголь)
Возможные сечения для данного класса напряжения ( [math] 110 [/math] кВ): [math]70, 95, 120, 150, 185, 240[/math] [math] мм^2.[/math]
Расчет баланса мощности
Выработка | Потребление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[math]Р_ < \text<Г3>> = 40 [/math] МВт [math]Р_ < \text<Г6>> = 10 [/math] МВт [math]Р_ < \text<2>> = 35 [/math] МВт [math]Р_ < \text<4>> = 30 [/math] МВт [math]Р_ < \text<5>> = 15 [/math] МВт [math]Р_ < \text<7>> = 20 [/math] МВт [math] Р_< \text<н> <\Sigma>> = Р_ < \text<1>> + Р_ < \text<2>> + Р_ < \text<4>> + Р_ < \text<5>> + Р_ < \text<7>> = 15 + 35 + 30 + 15 + 20 = 115 [/math] МВт [math] \triangle Р = \frac <\alpha_< \text<пот>>> <100>\cdot Р_< \text<н> <\Sigma>> = \frac<3> <100>\cdot 115 = 3.45 [/math] МВт Разработка вариантов развития Рассчитаем схему I. Другие возможные варианты схем будут рассчитываться аналогично. На данной схеме (схема I) представлено два варианта связи ПС с базисным узлом [math] Б [/math] : радиалная сеть (узлы 5, 6, 7 относительно узла [math] Б [/math] ) и кольцевая сеть (узлы 1, 2, 3 относительно узла [math] Б [/math] ) с ответвленным узлом 4. Так как ЛЭП на начальном этапе расчетов соответствует марке АС-240, то [math] Z_ < \text<0>>^ < \text<АС-240>> = 0.118 + j \cdot 0.405 [/math] Ом/км; [math]b_ < \text<0>>^ < \text<АС-240>> = 2.808 \cdot 10^ < \text<-6>> [/math] См/км. [math]Q_ < \text<1>> = \frac <Р_< \text<1>>> <\cos \varphi>\cdot \sin \varphi = \frac<15> <0.8>\cdot 0.6 = 9[/math] Мвар; [math] \dot S_ < \text<1>> = Р_ < \text<1>> + j \cdot Q_ < \text<1>> = 15 + j \cdot 9[/math] МВА; [math]Q_ < \text<2>> = \frac <Р_< \text<2>>> <\cos \varphi>\cdot \sin \varphi = \frac<35> <0.8>\cdot 0.6 = 21[/math] Мвар; [math] \dot S_ < \text<2>> = Р_ < \text<2>> + j \cdot Q_ < \text<2>> = 35 + j \cdot 21[/math] МВА; [math]Q_ < \text<4>> = \frac <Р_< \text<4>>> <\cos \varphi>\cdot \sin \varphi = \frac<30> <0.8>\cdot 0.6 = 18[/math] Мвар; [math] \dot S_ < \text<4>> = Р_ < \text<4>> + j \cdot Q_ < \text<4>> = 30 + j \cdot 18[/math] МВА; [math]Q_ < \text<5>> = \frac <Р_< \text<5>>> <\cos \varphi>\cdot \sin \varphi = \frac<15> <0.8>\cdot 0.6 = 9[/math] Мвар; [math] \dot S_ < \text<5>> = Р_ < \text<5>> + j \cdot Q_ < \text<5>> = 15 + j \cdot 9[/math] МВА; [math]Q_ < \text<7>> = \frac <Р_< \text<7>>> <\cos \varphi>\cdot \sin \varphi = \frac<20> <0.8>\cdot 0.6 = 12[/math] Мвар; [math] \dot S_ < \text<7>> = Р_ < \text<7>> + j \cdot Q_ < \text<7>> = 20 + j \cdot 12[/math] МВА. Разнесем поперечные сопротивления линий в виде шунтов по узлам: Примечание: мощность шунта рассчитана на 1 линию. Полная мощность узлов: [math] \dot S_< \text<1> <\Sigma>> = \dot S_ < \text<1>> + 5 \cdot \dot S_ < \text<ш>>^ < \text<АС-240>> = (15 + j \cdot 9) + 5 \cdot (- j \cdot 0.034) = 15 + j \cdot 8.830 [/math] Мвар; [math] \dot S_< \text<2> <\Sigma>> = \dot S_ < \text<2>> + 3 \cdot \dot S_ < \text<ш>>^ < \text<АС-240>> = (35 + j \cdot 21) + 3 \cdot (- j \cdot 0.034) = 35 + j \cdot 20.898 [/math] Мвар; [math] \dot S_< \text<4> <\Sigma>> = \dot S_ < \text<4>> + 2 \cdot \dot S_ < \text<ш>>^ < \text<АС-240>> = (30 + j \cdot 18) + 2 \cdot (- j \cdot 0.034) = 30 + j \cdot 17.932 [/math] Мвар; [math] \dot S_< \text<5> <\Sigma>> = \dot S_ < \text<5>> + 6 \cdot \dot S_ < \text<ш>>^ < \text<АС-240>> = (15 + j \cdot 9) + 6 \cdot (- j \cdot 0.034) = 15 + j \cdot 8.796 [/math] Мвар; [math] \dot S_< \text<7> <\Sigma>> = \dot S_ < \text<7>> + 2 \cdot \dot S_ < \text<ш>>^ < \text<АС-240>> = (20 + j \cdot 12) + 2 \cdot (- j \cdot 0.034) = 20 + j \cdot 11.932 [/math] Мвар. Экономическая плотность тока, выбор сечения кабеля по экономической плотности тока
стоимость потерь в линиях и в трансформаторах; текущие расходы на ремонт; Стоимость потерь в линиях связана с двумя параметрами: с количеством ежегодных потерь и со стоимостью единицы потерянной электроэнергии. Количество потерь напрямую увязано с коэффициентом мощности нагрузки. Ведь при одной и той же активной потребляемой мощности, ток в линии оказывается обратно пропорционален коэффициенту мощности, следовательно мощность потерь будет обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности: Так, чтобы снизить активные потери в линиях, необходимо по возможности увеличить коэффициент мощности нагрузки. В частности, трансформаторы должны быть полностью загружены, а электродвигатели не должны работать без нагрузки. Часто для повышения коэффициента мощности трансформаторов и двигателей достаточно возле потребителя установить компенсирующие конденсаторы, установить систему компенсации реактивной мощности. Что касается амортизационных отчислений, то они увязаны с изначальными капитальными затратами и со сроком службы линии. Здесь содержатся отчисления на улучшение с полным возмещением основных фондов, и на проведение капитального ремонта. Отчисления на амортизацию в процентах от изначальной стоимости линии определяются как проценты от первоначальной стоимости. И эта полная стоимость должна быть возвращена к концу ее срока службы. Амортизационные отчисления в процентах определяются следующей формулой: Текущие расходы на ремонт Как правило, эти расходы составляют минимальную долю от первоначальной стоимости линий. Что касается сельских сетей, то это всего несколько процентов от первоначальной стоимости. Экономическую эффективность можно оценить по расчетным приведенным затратам: Роль сечения проводов Еще на стадии проектирования необходимо добиться таких условий, чтобы данный показатель (расчетные приведенные затраты) оказался бы наименьшим. И здесь как раз очень важно оптимально выбрать сечение проводов. Если сечение увеличить, то стоимость потерь электроэнергии снизится по гиперболе. Но стоимость непосредственно линии возрастет прямолинейно. То есть возрастут линейно и отчисления, зависящие от изначальных затрат. Расходы связанные с обслуживанием и с зарплатами почти не связаны с сечением проводов, и их в расчет можно не брать. И в итоге, значение расчетных приведенных затрат без учета затрат на обслуживание, графически можно изобразить кривой, которая будет суммой затрат на потери электроэнергии и эксплуатационных расходов. Минимальное значение на этой кривой как раз и будет соответствовать оптимальному, так называемому экономическому сечению провода линии. Факт, что выбрано правильное экономическое сечение провода говорит о том, что линия спроектирована наиболее оптимально, и расчетные приведенные затраты в таких условиях будут наименьшими из возможных. В процессе проектирования каждой линии необходимо вычислить экономическое сечение провода, рассмотрев различные варианты. Но на практике так поступают крайне редко. Минимум приведенного графика не является точным значением, график пологий, поэтому зачастую стараются выбрать проводник (кабели) наименьшего сечения, чтобы сэкономить. Так выбирают сечения для ЛЭП с напряжением от 35 до 220 кВ. Операции расчета несложны. Для линии с несколькими разными нагрузками принимают в расчет тот факт, что на каждом участке линии должна быть своя экономическая плотность тока, и делают сечение либо одинаковым на всей линии, либо на каждом участке свое. Опять же для каждого участка используют формулу: Потери мощности в линии с единственной нагрузкой определяются формулой: Если линия имеет несколько нагрузок, а провод выбран всюду одного сечения, то потери мощности будут равны: Для нахождения постоянного сечения для нескольких нагрузок, исходя из эквивалентного тока, сначала находят эквивалентный ток: Затем вычисляют экономическое сечение, исходя из значения экономического тока: Проще всего возвести линию одного и того же сечения по всей длине, но тогда придется смириться с тем, что потери мощности и расходы материалов окажутся больше, чем при индивидуальном подборе сечений для каждого конкретного участка. В сельских районах для воздушных линий с напряжением в 10 кВ, прибегают к одному из трех способов выбора сечения: Исходя из экономической плотности тока; По магистральному принципу построения сетей с напряжением 10 кВ, когда магистраль делают из сталеалюминиевых проводников сечением от 70 кв.мм, а к трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ — отпайки не менее AC35. По принципу минимальных затрат, когда для каждого значения тока подбирается соответствующего сечения проводник, и приведенные затраты получаются минимальными из возможных. По графикам зависимости общих приведенных затрат от расчетной мощности, изображенных для различных сечений на одном рисунке, выбирают оптимальный провод. Графики пересекаясь дают представление об ограниченном интервале экономических нагрузок. Далее корректируют выбор в отношении механической прочности и с учетом нормируемых отклонений напряжения на стороне потребителей. Экономическая плотность тока для воздушных линий с напряжением 380 вольт в сельских электрических сетях традиционно должна укладываться в интервал от 0,5 до 0,7 А/кв.мм, и сечение провода выбирается исходя из этого требования. Далее проверяют допустимые потери по напряжению. Все участки линии делаются полнофазными, и сечение алюминиевых проводов не должно быть ниже 50 кв.мм. Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта! Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу. Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети: Расчет и выбор кабеля по экономической плотностиДопустимая плотность тока для медного проводаВсе проводники при прохождении тока нагреваются. Чрезмерное повышение температуры провоцирует механическое разрушение конструкции, включая защитные и декоративные оболочки. Чтобы сохранить работоспособность трассы пользуются понятием «длительно допустимый ток». Справочные значения для проводов с медными и алюминиевыми жилами приведены в правилах ПУЭ и отраслевых ГОСТах. Таблица разрешенных токовых нагрузок
Для точного расчета специалисты пользуются формулой теплового баланса, которая содержит: Отвод тепловой энергии улучшается при прокладке трассы в земле (под водой). Хуже условия, когда несколько кабелей находится в одном канале. Тепловой нагревДля расчета количества тепла (Q), выделяемого проводником, пользуются формулой I*2*R*t, где: Тонкие проводники эффективно отдают тепловую энергию окружающей среде. На процесс оказывают существенное влияние конкретные условия. Как отмечено выше, контакт оболочки с водой существенно улучшает охлаждение. По мере увеличения сечения часть энергии расходуется для нагрева прилегающих слоев. Этим объясняется постепенное снижение допустимой плотности тока в расчете на единицу площади. Распределение температур в кабельной продукции На рисунке хорошо видно, как при уменьшении изоляционного слоя улучшается теплоотдача. Падение напряженияЭтот параметр несложно рассчитать по закону Ома (U=R*I) с учетом электрического сопротивления соответствующего материала. Удельное значение для меди берут 0,0175 Ом *мм кв./ метр. С помощью формул вычисляют на участке определенной длины падение напряжения. При сечении 1,5 мм кв. на каждый метр потери составят 0,01117 Вольт. Таблица допустимых значений плотности тока для разных условий в медном проводнике
Существенное значение имеют действительные условия эксплуатации трассы электроснабжения, трансформаторов, установок. Снизить рассматриваемые нагрузки можно с помощью хорошей вентиляции, естественной или принудительной. Хороший отвод тепла получится с применением перфорированных металлических коробов, которые не затрудняют прохождение конвекционных потоков и одновременно выполняют функции радиатора. В некоторых ситуациях пригодится квалифицированно составленный временной график. Стиральная машина при нагреве воды и в режиме сушки потребляет много электроэнергии. Ее можно настроить на автоматическое выполнение рабочих операций в ночные часы. Если снабжающие организации предлагают соответствующую тарификацию, получится дополнительная экономия денежных средств. Вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение проводников, которые установлены в микроволновой печи Лучшие показатели теплообмена при остальных равных условиях характерны для проводников с относительно меньшей площадью поперечного сечения. Таблица токовых параметров для кабелей с медными жилами
Таблица для выбора кабельной продукции
Какой кабель лучше купить?Следуя жестким рекомендациям ПУЭ, покупать для обустройства личной собственности будем кабельную продукцию с «литерными группами» NYM и ВВГ в маркировке. Именно они не вызывают нареканий и придирок со стороны электриков и пожарников. Вариант NYM – аналог отечественных изделий ВВГ. Лучше всего, если отечественный кабель будет сопровождать индекс НГ, это означает, что проводка будет пожароустойчивой. Если предполагается прокладывать линию за перегородкой, между лагами или над подвесным потолком, купите изделия с низким дымовыделением. У них будет индекс LS. Вот таким нехитрым способом рассчитывается сечение токопроводящей жилы кабеля. Сведения о принципах вычислений помогут рационально подобрать данный важный элемент электросети. Необходимый и достаточный размер токоведущей сердцевины обеспечит питанием домашнюю технику и не станет причиной возгорания проводки. Как рассчитать трехфазную проводкуПотребляемые мощность и ток электроприборами
Однофазная схема электроснабжения дома на 220 В Если под рукой нет таблицы, но известен потребляемый ток, то вычислить сечение можно в два этапа, используя формулы: Удельное сопротивление для меди ρ = 1,68*10-8 Ом*м, для алюминия – 2,82*10-8 Ом*м. В квартирах допустимо применение кабелей только с медной жилой. Сечение жил измеряется в «квадратах». Один «квадрат» медной жилы проводит до 10 А. Для проводки в доме допустимо брать 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 для лампочек.
Сечение и диаметр, отличие Экономные светодиодные светильники можно подключить медной жилой с площадью сечения не более 0,5 кв. мм. Для розеток их выбирают в диапазоне 1,5-2,5. Отдельные линии с защитными автоматами создают для подключения духового шкафа, варочных панелей, других мощных потребителей. Для монтажа домашней электропроводки выбирают трехжильный кабель, один проводник идет на заземление. Жила – это токоведущая часть провода, может быть одно- или многопроволочной. Жилы имеют стандартные сечения, покрыты изолирующей полимерной или резиновой оболочкой, иногда с защитной х/б оплеткой сверху. Делают жилы провода из меди, алюминия или стали. Наилучший вариант для новой электропроводки в квартире – медный провод. Это надежнее, долговечнее, электрические показатели меди лучше, чем у алюминия. Аналог российскому ВВГ – кабель NYM, круглой формы, с медными жилами и негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения практически те же. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2. Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены – отверстия сверлятся немного больше диаметра кабеля. Для внутренней проводки более удобен плоский кабель ВВГ. Легкие и дешевые алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, при грамотном соединении имеют длительный срок службы, поскольку алюминий почти не окисляется. С алюминиевой электропроводкой можно столкнуться при ремонте в старых домах. Когда требуется подключить дополнительные энергоемкие приборы, определяют по сечению или диаметру жил проводов способность проводки из алюминия выдержать большую нагрузку (см. таблицу).
|