hvordan velge riktig størrelse kabel?
et standard elektrisk system er avgjørende for riktig bruk av alt utstyr som finnes i et hus, et kontor eller en annen bygning.
når vi bygger eller renoverer vårt elektriske system, er en av de største tvilene vi kan støte på, å velge riktig størrelse på de elektriske kablene. Spesielt må de elektriske kablene oppfylle kravene i de lokale byggforskriftene og må ha den riktige delen for å unngå farlig overoppheting av systemet. Andre aspekter involvert og faktorer som skal tas i betraktning er nåværende absorpsjon, type legging, isolasjon, lengden på linjen, miljøforholdene fordi kabler kan brukes enten for innendørs eller utendørs installasjoner.
men når vi har å gjøre med små eller mellomstore verk, er hovedfaktoren absolutt den nåværende absorpsjonen, uttrykt i ampere.
med andre ord betyr dimensjonering av en kabel å definere delen basert på intensiteten av strømmen som strømmer gjennom den.
i markedet er det elektriske kabler av forskjellige seksjoner, fra 1,5 mm2 til 35 mm2; disse dataene representerer delen av en elektrisk kabel og angir området uttrykt i kvadratmillimeter som består av kobbertrådene som passerer inne i den.
normalt brukes 6 mm2 til stenderne, 2,5 mm2 for kretsene som driver stikkontaktene eller faste apparater som klimaanlegget og 1,5 mm2 for lyskretsene.
Fortsetter med generell informasjon, jo større delen av en elektrisk kabel, desto større strøm vil passere. Dimensjonering av de elektriske kablene på riktig måte betyr mindre tap av spredt energi og dermed optimalisering av effektiviteten til vårt elektriske system.
hva betyr elektriske kabler?
før du beregner sin seksjon, må vi forstå hva som menes med elektriske kabler.
den elektriske kabelen er en isolert leder forsynt med et beskyttende belegg. Den er laget av en metalldel, vanligvis kobber som er dekket med et isolerende materiale. Leder og isolasjon danner kjernen av kabelen. En kabel kan bestå av en eller flere kjerner. Fra utsiden er den beskyttet av en skjede.
når vi skal beregne størrelsen på de elektriske kablene riktig, kan vi bruke to forskjellige metoder. Den første er av maksimalt tillatt spenningsfall, den andre kalles strømningsmetoden.
spenningsfall metoden
kriteriene som skal vurderes for denne prosedyren er i hovedsak to. For det første er det nødvendig å kjenne kraften som brukes som følge av at vi også kjenner strømmen som sirkulerer i linjen. For å styre størrelsen pålegges det tillatte spenningsfallet og den tilsvarende delen beregnes, ved å velge delen av kabelen umiddelbart høyere enn den beregnede. For å sikre at operasjonen er riktig, må vi sammenligne delen av kabelen med det effektive spenningsfallet: hvis denne verdien er høyere enn den tillatte, er det nødvendig å øke delen og velge en større kabel.
strømningsmetoden
når vi bruker denne metoden, vet vi både kraften som brukes og strømmen som sirkulerer i linjen, samt typen kabel, isolasjon, legging og antall aktive kabler som er tilstede i fellesledningen, er kjent.
vi velger størrelsen ved et bord med tanke på delen av kabelen preget av en kapasitet umiddelbart høyere enn strømmen som faktisk sirkulerer.
også den endelige sjekken er fortsatt referert til tabellen. Merk delen, hvis den er lavere enn sirkulasjonsstrømmen, må delen av kabelen økes.
hoveddelene for korrekt dimensjonering av elektriske kabler
Størrelse | Søknad |
0.5 mm2 | brukes for servicetilkoblinger; forbudt for 230 V strømforsyning |
0.75 mm2 | brukes i ledningene til noen lavspenningslamper; forbudt for 230 V strømforsyning |
1.5 mm2 | lyspunkter og stikkontakter opptil 10 ampere |
2.5 mm2 | lyspunkter og stikkontakter opptil 16 ampere |
4 mm2 | total absorpsjon opp til maksimalt 25 ampere |
6 mm2 | total absorpsjon opp til maksimalt 32 ampere |
hvis vi installerer kabler i uteområder, må doble isolasjonskabler brukes som kan bestå av en eller flere ledere som uni-polar kabel, bipolar kabel (nøytral og fase), tri-polar (nøytral, fase, jord), multi-polar kabler, opp til 4 kjerner (2 faser, 1 nøytral, 1 jord) og en med 5 kjerner(3 faser, 1 nøytral, 1 jord).
til slutt vil valget av en del av kabelen som er for liten, faktisk innebære en høy risiko for sikkerheten til både selve systemet og selvsagt av menneskene og tingene i nærheten av det, siden vi ville være i nærvær av en høy strøm som passerer på en del av kabelen for liten. Dette kan generere høy varme langs kabelen (den såkalte joule-effekten) og som følge av kortslutning og branner.