Шина алюминиевая ад31 допустимый ток

Расчет сечения алюминиевой шины по длительно допустимым токовым нагрузкам проводят в соответствии с главой 1.3 «Правил устройства электроустановок» выпущенных Министерством Энергетики СССР в 1987 году — выбираются допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин. Предельно допустимые длительные токи для алюминиевых шин прямоугольного сечения для постоянного и переменного тока при подключении 1 полосы на фазу собраны в нижеследующей таблице:

Содержание
  1. Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?
  2. Шины алюминиевые АД0, АД31, АД31т. Отличия
  3. Технические характеристики электротехнических шин
  4. Сечение шин по току алюминий
  5. Длительно-допустимый ток для алюминиевой шины
  6. Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?
  7. Калькулятор веса алюминиевой шины
  8. Сколько весит погонный метр алюминиевой электротехнической шины
  9. Размеры
  10. Специализированные калькуляторы для расчета веса металлопроката
  11. Справочные материалы по алюминию
  12. Купить шины по выгодной цене
  13. ПУЭ Раздел 1 => Таблица 1.3.31. допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения.
  14. Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80
  15. Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений
  16. Особенности и применение медных шин
  17. Перфорация медной и алюминиевой шины
  18. Особенности подбора медных шин
  19. Проверка шин на термическую устойчивость
  20. Достоинства медных шин
  21. Гибка медной и алюминиевой шины
  22. Допустимые нагрузки по току на медные шины
  23. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
  24. Способы расчёта сечения кабелей
  25. Расчёт сечения по нагреву
  26. Расчёт сечения по допустимым потерям напряжения
  27. Рубка медной и алюминиевой шины
  28. Таблица сечения кабеля по мощности и току

Видео:Медные шины и алюминиевая шина АД31Скачать

Медные шины и алюминиевая шина АД31

Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?

Сечение шины, ммПостоянный ток, АПеременный ток, А
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 15×3165165
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 20×3215215
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 25×3265265
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 30×4370365
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×4480480
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×5545540
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×5670665
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×6745740
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×6880870
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×810401025
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×1011801155
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×611701150
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×813551320
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×1015401480
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×614551425
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×816901625
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×1019101820
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×820401900
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×1023002070

Купить электротехнические медные и алюминиевые шины можно в нашей компании со склада и под заказ:

В Невской Алюминиевой Компании Вы можете купить алюминий со склада в Петербурге или заказать доставку по России.

Cклад Невской Алюминиевой Компании расположен по адресу Лиговский пр. д. 266, недалеко от станции метро «Московские Ворота», рядом грузовая магистраль — Витебский проспект, выезды на ЗСД и КАД.
Документы на погрузку выдаются на месте.

Видео:Алюминиевая шинаСкачать

Алюминиевая шина

Шины алюминиевые АД0, АД31, АД31т. Отличия

В соответствии с ГОСТ 15176-89 выпускаются алюминиевые шины прямоугольного сечения марок АД0, АД31, АД31Т, А5, А6, предназначенные для изготовления токопроводов, шинных сборок, распределительных устройств в электротехнике и энергетике. Химический состав сплавов, применяемых для производства алюминиевых шин определяется в ГОСТ 4784-97. Выбор марки алюминиевого сплава для производства электротехнических шин зависит от назначения конечной продукции.Размер шин подбирается в зависимости от величины предполагаемой нагрузки.

  • В зависимости от материала:
    • Т – естественно состаренная закаленная (АД31Т);
    • Т1 – искусственно состаренная закаленная;
    • Т5 – искусственно состаренная не полностью закаленная;
    • без термообработки или горячепрессованные шины.
    • мерной длины;
    • немерной длины;
    • кратной мерной длины.
    • нормальной прочности;
    • повышенной прочности (ПП).

    Наиболее широко производятся шины из материала:

    Шины АД0 (без термообработки, сразу после прессования) из технического алюминия 99,5%, содержащего в своем составе небольшое количество примесей (кремний, железо, магний, титан, цинк, медь и марганец). Шины АД0 обладают повышенной пластичностью, более низким, чем у шин из сплавов, удельным сопротивлением 0,029 Ом*м. Большинство алюминиевых сплавов имеют худшую электро- и теплопроводность, коррозионную стойкость и свариваемость по сравнению с АД0.

    Шины АД31 (без термообработки, сразу после прессования) чистота 97,25 – 99,3%, содержащего примеси цинка, магния, кремния, железа, меди и титана. Шины АД31 сочетают прочность и высокую электропроводность, но более низкую электропроводность, чем шины АД0. Показатель удельного сопротивления шины АД31 — 0,033 Ом*м. Кроме алюминиевых шин из данного сплава изготавливают конструкции и детали для различных отраслей промышленности. После сваривания элементов конструкций сварной шов шины АД31 отличается высокой стойкостью к коррозии алюминия.

    Шины АД31Т (после закалки и естественного старения) производятся из сплава, содержащего легирующие компоненты — магний, цинк, железо, титан и кремний, обладающего максимальной прочностью. Показатель удельного сопротивления шины АД31т достигает 0,035 Ом*м. Полуфабрикат шины АД31т упрочняется специальной термообработкой. Она заключается в закалке с определенной температуры и последующей выдержкой в течение некоторого времени при другой температуре -старение. Происходящее при этом изменение структуры сплава, увеличивает прочность и твердость без потери пластичности.

    Прессованный профиль производят из марки алюминия АД0 и сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 22233-2001, химический состав – по ГОСТ 4784-97. Для определения химического состава забор и подготовку проб осуществляют согласно ГОСТ 24231-80. Наибольшим спросом пользуются изделия, созданные из алюминиевых сплавов АД0 и АД31Т. Приемлемой температурой их эксплуатации является -40°С до +125°С.

    Видео:АЛЮМИНИЕВАЯ ШИНА-400А ТОКАСкачать

    АЛЮМИНИЕВАЯ ШИНА-400А ТОКА

    Технические характеристики электротехнических шин

    Данные изделия отличаются приемлемой электропроводностью. Они обладают хорошими механическими свойствами. Электротехнические шины могут быть выполнены в горячепрессованном виде. Также они могут быть и без термической обработки – закаленными и естественно состаренными. искусственно состаренными и закаленными, не полностью закаленными и искусственно состаренными. При производстве шин допускаются некоторые неровности на их поверхности. Это могут быть забоины, плены, пузыри, царапины, запрессовки. Шины с подобными дефектами должны соответствовать регламенту соответствующих ГОСТ по глубине повреждений.

    Достоинства алюминиевых электротехнических шин

    Все основные преимущества алюминиевых электротехнических шин связаны со свойствами металла, который используется для их изготовления. Ведь алюминий характеризуется:

    • высокой электропроводностью;
    • небольшим удельным весом;
    • достаточно низкой стоимостью;
    • высокой коррозионной стойкостью;
    • отсутствием токсичности;
    • значительной прочностью.

    Благодаря своим высоким показателям электропроводности, при более низкой по-сравнению с медными шинами стоимости и малому весу, алюминиевые шины широко применяются при монтаже проводников тока, распределительных устройств или шинных сборок. Алюминиевые шины обеспечивают срок эксплуатации 25 лет.

    Популярные товары

    Видео:Последовательность сварки алюминиевых токоведущих шин сборкиСкачать

    Последовательность сварки алюминиевых токоведущих шин сборки

    Сечение шин по току алюминий

    Видео:Станок для резания и гибки медных и алюминиевых шинСкачать

    Станок для резания и гибки медных и алюминиевых шин

    Длительно-допустимый ток для алюминиевой шины

    Расчет сечения алюминиевой шины по длительно допустимым токовым нагрузкам проводят в соответствии с главой 1.3 «Правил устройства электроустановок» выпущенных Министерством Энергетики СССР в 1987 году — выбираются допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин. Предельно допустимые длительные токи для алюминиевых шин прямоугольного сечения для постоянного и переменного тока при подключении 1 полосы на фазу собраны в нижеследующей таблице:

    Видео:Медные и алюминиевые шины в НКУСкачать

    Медные и алюминиевые шины в НКУ

    Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?

    Сечение шины, ммПостоянный ток, АПеременный ток, А
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 15×3165165
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 20×3215215
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 25×3265265
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 30×4370365
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×4480480
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×5545540
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×5670665
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×6745740
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×6880870
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×810401025
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×1011801155
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×611701150
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×813551320
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×1015401480
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×614551425
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×816901625
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×1019101820
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×820401900
    Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×1023002070

    Купить электротехнические медные и алюминиевые шины можно в нашей компании со склада и под заказ:

    В Невской Алюминиевой Компании Вы можете купить алюминий со склада в Петербурге или заказать доставку по России.

    Cклад Невской Алюминиевой Компании расположен по адресу Лиговский пр. д. 266, недалеко от станции метро «Московские Ворота», рядом грузовая магистраль — Витебский проспект, выезды на ЗСД и КАД.
    Документы на погрузку выдаются на месте.

    Видео:Гибка медной и алюминиевой шины ШГ-150 NEO (КВТ)Скачать

    Гибка медной и алюминиевой шины ШГ-150 NEO (КВТ)

    Калькулятор веса алюминиевой шины

    Расчет теоретического веса алюминиевой шины прямоугольного сечения

    Зачастую, при расчетах требуется вес какой-либо детали из алюминиевого проката. Можно, конечно, воспользоваться и обычным калькулятором, вспомнив нехитрые формулы веса прямоугольника. Но вот формулу расчета шестигранника уже с ходу не вспомнишь, а как рассчитать вес алюминиевых уголков? Наш калькулятор веса алюминиевого проката поможет Вам! Выбирайте интересующий вас вид алюминиевого проката, вводите данные по размерам и длине. Для более точного расчета чуть правее можете выбрать сплав. Также данный калькулятор может рассчитывать вес медных шин! Расчет веса и стоимости партии алюминиевой электротехнической шины!

    Видео:КВТ | Обзор инструмента для изготовления изделий из медной \ алюминиевой шины.Скачать

    КВТ | Обзор инструмента для изготовления изделий из медной \\ алюминиевой шины.

    Сколько весит погонный метр алюминиевой электротехнической шины

    В некоторых случаях, когда не подходят стандартные размеры сечений алюминиевой шины удобнее сделать свой расчет. По многочисленным просьбам клиентов мы создали и предлагаем вашему вниманию калькулятором для расчета веса погонного метра алюминиевой электротехнической шины, который дополнен возможностью сосчитать примерную сумму для покупки данной шины. Будьте внимательны данный калькулятор дает только ориентир по весу, также как и оценка стоимости шины не является коммерческой офертой и цена ориентировочная!

    Шина алюминиевая ад31 допустимый ток

    Размеры

    Будьте внимательны: калькулятор дает только приблизительный вес и ориентировочную стоимость! Вес и стоимость реальных шин может существенно отличаться!

    Специализированные калькуляторы для расчета веса металлопроката

    Также в нашем разделе «Справочник» Вы можете воспользоваться другими калькуляторами для расчета веса или купить алюминиевую шину АД31 из наличия

    Справочные материалы по алюминию

    Также в нашем разделе «Справочник» Вы можете изучить расчетные таблицы по электротехническим шинам:

    Видео:Подключая автоматы гребенкой, знай об этомСкачать

    Подключая автоматы гребенкой, знай об этом

    Купить шины по выгодной цене

    У нас Вы можете приобрести широкий выбор медных и алюминиевых шин

    Присылайте ваши заявки на покупку алюминиевого проката на нашу почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

    В Невской Алюминиевой Компании Вы можете купить алюминий со склада в Петербурге или заказать доставку по России.

    Cклад Невской Алюминиевой Компании расположен по адресу Лиговский пр. д. 266, недалеко от станции метро «Московские Ворота», рядом грузовая магистраль — Витебский проспект, выезды на ЗСД и КАД.
    Документы на погрузку выдаются на месте.

    Видео:Медная и алюминиевая электропроводка в квартире. Разоблачим мифыСкачать

    Медная и алюминиевая электропроводка в квартире.  Разоблачим мифы

    ПУЭ Раздел 1 => Таблица 1.3.31. допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения.

    Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

    При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.

    При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.).

    Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80

    Номинальное сечение,мм 2Сечение (алюминий/сталь), мм 2МА и АКПМА и АКП
    вне помещенийвнутри помещений
    1010/1,884539560
    1616/2,71117913310510275
    2525/4,2142109183136137106
    3535/6,2175135223170173130
    5050/8210165275215219165
    7070/11265210337265268210
    9595/16330260422320341255
    120/19390313485375395300
    120120/27375
    150/19450365570440465355
    150150/24450365
    150/34450
    185/24520430650500540410
    185185/29510425
    185/43515
    240/32605505760590685490
    240240/39610505
    240/56610
    300/39710600880680740570
    300300/48690585
    300/66680
    330330/27730
    400/228307131050815895690
    400400/51825705
    400/64860
    500/27960830980820
    500500/64945815
    600600/7210509201100955
    700700/8611801040

    Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

    Диаметр, мм
    медныеалюминиевыеВнутренний и наружный диаметры, ммТок, АВнутренний и наружный диаметры, ммТок, АУсловный проход, ммТолщина стенки, ммНаружный диаметр, ммбез разрезас продольным разрезом
    6155/155120/12012/1534013/1629582,813,575
    7195/195150/15014/1846017/20345102,817,090
    8235/235180/18016/2050518/22425153,221.3118
    10320/320245/24518/2255527/30500203,226,8145
    12415/415320/32020/2460026/30575254,033,5180
    14505/505390/39022/2665025/30640324,042,3220
    15565/565435/43525/3083036/40765404,048,0255
    16610/615475/47529/3492535/40850504,560,0320
    18720/725560/56035/40110040/45935654,575,5390
    19780/785605/61040/45120045/501040804,588,5455
    20835/840650/65545/50133050/5511501005,0114670770
    21900/905695/70049/55158054/6013401255,5140800890
    22955/965740/74553/60186064/7015451505,51659001000
    251140/1165885/90062/70229574/801770
    271270/1290980/100072/80261072/802035
    281325/13601025/105075/85307075/852400
    301450/14901120/115590/95246090/951925
    351770/18651370/145095/100306090/1002840
    381960/21001510/1620
    402080/22601610/1750
    422200/24301700/1870
    452380/26701850/2060

    Видео:АЛЮМИНИЕВЫЕ шины для ТИТАНАТА и ДИСТРИБЬЮТОР ПИТАНИЯСкачать

    АЛЮМИНИЕВЫЕ шины для ТИТАНАТА и ДИСТРИБЬЮТОР ПИТАНИЯ

    Особенности и применение медных шин

    Для производства электротехнических шин используются полосы меди высшей степени очистки от примесей. Также для изготовления продукции применяются проводники с круглым сечением, переплетенные между собой. Основное применение шин – производство комплектующих для электрооборудования и изготовление электротехнических деталей.

    Пользуются спросом следующие виды медных шин:

    • бескислородные изделия практически не содержат посторонних примесей, хорошо выдерживают воздействие температуры, свариваются и поддаются пайке;
    • шины М1 и М2 содержат кислород, отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации;
    • твердые шины ШМТ изготавливаются из стандартного медного сплава, применяются при монтаже прочного и надежного шинопровода;
    • мягкие шины ШММ используются в различных сферах деятельности, включая металлургию и авиастроение.

    Кроме указанных сортов материала, на рынке пользуются спросом и другие виды электротехнических медных шин. Универсальная в использовании продукция не подвергается коррозии и окислению, хорошо обрабатывается, обладает конструктивной универсальностью.

    Видео:Изготавливаем ошиновку ВРУСкачать

    Изготавливаем ошиновку ВРУ

    Перфорация медной и алюминиевой шины

    Для соединения шин в шинопроводе между собой, а также для подключения питающих и отходящих линий в шине размечают и перфорируют отверстия соответствующего диаметра с применением шинного перфоратора. Расстояние между отверстиями рассчитывается таким образом, чтобы наконечники присоединений не касались друг друга и было удобно выполнять присоединение, а впоследствии, во время эксплуатации электроустановки, протяжку болтовых соединений.

    Соединение шин и подключение кабелей выполняется с помощью болтов и гаек исключительно с тарельчатыми шайбами. Применение шайб типа «гровер» крайне не рекомендуется, поскольку при сильном нагреве (например КЗ), гровер теряет свои пружинящие свойства, вследствие чего болтовое соединение становится ненадежным, переходное сопротивление т в месте присоединения увеличивается.

    Видео:Гибка мелкой шины с помощью кабельного преса ПГР 300Скачать

    Гибка мелкой шины с помощью кабельного преса ПГР 300

    Особенности подбора медных шин

    Визуально электротехническая шина из меди имеет форму бруска с сечением в виде прямоугольника. Можно сравнить изделие с листом металла увеличенной длины и толщины. Стандартные размеры ширины бруска составляют от 8 до 250 мм. Минимальная и максимальная толщина равняется 1,2 и 80 мм соответственно.

    При выборе электротехнических шин из медных сплавов учитываются следующие критерии:

    • условия эксплуатации продукции, в зависимости от предельной нагрузки по току выбираются изделия с разными соотношениями толщины и ширины;
    • поставка продукции осуществляется в бухтах и отрезках, прессованном и тянутом состоянии. Выбор по данным параметрам осуществляется покупателем на основании собственных предпочтений и особенностей монтажа;
    • максимально допустимая температура нагрева медного шинопровода составляет 70 градусов. При выборе толщины изделия следует учитывать этот показатель, а также температуру окружающей среды. В таблице допустимых нагрузок приведены данные из расчета температуры воздуха в 25 градусов;
    • при наличии финансовых возможностей, лучше выбирать шинопроводы с запасом по токовой нагрузке, с целью избежать выхода изделий из строя при скачках напряжения и коротких замыканиях.

    Надежность в эксплуатации медных шин, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов, подтверждена на практике. Качественный материал без посторонних примесей полностью соответствует заявленным характеристикам.

    Видео:Ограничение предельного тока через нагрузкуСкачать

    Ограничение предельного тока через нагрузку

    Проверка шин на термическую устойчивость

    2.1. Определяем тепловой импульс, который выделяется при токе короткого замыкания по выражению 3.85 [Л2, с.190]:

    • Iп.0 = 9,8 кА – начальное действующее значение тока КЗ на шинах 10 кВ.
    • Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания. Для ориентировочных расчетов значение Та определяем по таблице 3.8 [Л2, с.150]. Для трансформатора мощность 16 МВА, принимаем Та = 0,04. Если же вы хотите более точно рассчитать значение Та, можете воспользоваться формулами, представленными в пункте 6.1.4 ГОСТ Р 52736-2007.

    2.1.1. Определяем полное время отключения КЗ по выражению 3.88 [Л2, с.191] и согласно пункта 4.1.5 ГОСТ Р 52736-2007:

    tоткл.= tр.з.+ tо.в=0,1+0,07=0,18 сек.

    • tр.з. – время действия основной защиты трансформатора, равное 0,1 сек (АПВ – не предусмотрено).
    • tо.в – полное время отключения выключателя выбирается из каталога, равное 0,07 сек.

    2.2. Определяем минимальное сечение шин по термической стойкости при КЗ по выражению 3.90 [Л2, с.191]:

    где: С – функция, значения которой приведены в таблице 3.14. Для алюминиевых шин С = 91.

    Как мы видим ранее принята алюминиевая шина сечением 80х10 мм – термически устойчива.

    Видео:Почему нельзя соединять медь и алюминийСкачать

    Почему нельзя соединять медь и алюминий

    Достоинства медных шин

    Медные электротехнические шины по стоимости дороже алюминиевых аналогов, но выигрывают по основным техническим характеристикам. Приобретение шинопроводов из меди выгодно по следующим причинам:

    • за счет высокой теплопроводности медная шина выдержит существенно большую нагрузку по току по сравнению с алюминиевыми аналогами;
    • при передаче энергии потери на медном шинопроводе сводятся к минимуму;
    • эластичность, устойчивость к растяжению и другим механическим нагрузкам без потери технических характеристик – важное достоинство продукции;
    • за счет устойчивости к воздействию перепадов температуры и влажности, способности выдерживать большое напряжение, медная шина является экономически более выгодным приобретением, чем алюминиевый аналог.

    Объективные достоинства продукции позволяют собирать на основе медных электротехнических шин распределительные установки с компактными габаритами. Использование подобных изделий становится все более востребованным и актуальным.

    Видео:Щит соединительный навесной: алюминий-алюминий, ip54, сальники, TN-C-S ver.01. «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»Скачать

    Щит соединительный навесной: алюминий-алюминий, ip54, сальники, TN-C-S ver.01. «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

    Гибка медной и алюминиевой шины

    Гибка шины производится на специализированных гидравлических гибочных станках. Предварительно на шину наносится разметка, позволяющая точно позиционировать в станке место гиба. В процессе гибки контролируется угол гиба, что позволяет точно воспроизводить шины по заданному размеру.

    Угол гиба может быть различным и обусловлен лишь местами соединений и подключений шин, а также удобством сборки и последующего обслуживания.

    Для изменения направления плоскости шины применяется продольное скручивание на 90º.

    Специалисты нашего Производства с удовольствием выполнят гибку шин по Вашим чертежам и заданиям.

    Видео:Провода, токопровод, шиныСкачать

    Провода, токопровод, шины

    Допустимые нагрузки по току на медные шины

    При выборе шинопровода покупателю не требуется рассчитывать параметры изделия. Достаточно знать максимально допустимый ток в системе, постоянный или переменный. ПО приведенной ниже таблице можно подобрать подходящее сечение электротехнической шины и купить продукцию в необходимом объеме.

    Сечение шинопроводаПостоянный ток, АПеременный ток, А
    Медная электротехническая шина 15×3210210
    Медная электротехническая шина 20×3275275
    Медная электротехническая шина 25×3340340
    Медная электротехническая шина 30×4475475
    Медная электротехническая шина 40×4625625
    Медная электротехническая шина 40×5705700
    Медная электротехническая шина 50×5870860
    Медная электротехническая шина 50×6960955
    Медная электротехническая шина 60×611451125
    Медная электротехническая шина 60×813451320
    Медная электротехническая шина 60×1015251475
    Медная электротехническая шина 80×615101480
    Медная электротехническая шина 80×817551690
    Медная электротехническая шина 80×1019901900
    Медная электротехническая шина 100×618751810
    Медная электротехническая шина 100×821802080
    Медная электротехническая шина 100×1024702310
    Медная электротехническая шина 120×826002400
    Медная электротехническая шина 120×1029502650

    Компания НТЦМ предлагает купить электротехнические медные шины в большом ассортименте. На складе предприятия представлена продукция в различных типоразмерах. Отличные технические характеристики, конкурентоспособная стоимость, сжатые сроки доставки изделий в любой регион страны – основные преимущества заказа электротехнических шинопроводов в НТЦМ.

    Видео:АД0 АД1 А5 АД31 АД33 алюминиевая шина полоса производитель в КитаеСкачать

    АД0 АД1 А5 АД31 АД33 алюминиевая шина полоса производитель в Китае

    Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

    Размеры, ммМедные шиныАлюминиевые шиныСтальные шины
    Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазуРазмеры, ммТок*, А
    12341234
    15 х 3210165_16×2,555/70
    20 х 327521520×2,560/90
    25 х 334026525 х 2,575/110
    30 х 4475365/37020 х 365/100
    40 х 4625-/1090480-/85525 х 380/120
    40х 5700/705-/1250540/545-/96530х 395/140
    50х 5860/870-/1525-/1895665/670-/1180-/147040×3125/190
    50×6955/960-/1700-/2145740/745-/1315-/165550×3155/230″
    60×61125/11451740/19902240/2495870/8801350/15551720/194060 х 3185/280
    80×61480/15102110/26302720/32201150/11701630/20552100/246070 х 3215/320
    100×61810/18752470/32453170/39401425/14551935/25152500/304075 х 3230/345
    60 х 81320/13452160/24852790/30201025/10401680/18402180/233080 х 3245/365
    80 х 81690/17552620/30953370/38501320/13552040/24002620/297590×3275/410
    100×82080/21803060/38103930/46901625/16902390/29453050/3620100×3305/460
    120×82400/26003400/4400-4340/56001900/20402650/33503380/425020×470/115
    60 х 101475/15252560/27253300/35301155/11802010/21102650/272022 х 475/125
    80 х 101900/19903100/35103990/44501480/15402410/27353100/344025 х 485/140
    100 х 102310/24703610/43254650/53855300/60601820/19102860/33503650/41604150/440030×4100/165
    120 х 102650/29504100/50005200/62505900/68002070/23003200/39004100/48604650/520040×4130/220
    50×4165/270
    60×4195/325
    70×4225/375
    80×4260/430
    90х 4290/480
    100×4325/535

    *В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе — постоянного.

    Видео:Шина медная ГЗШ-3М в корпусе для установки на фасад зданияСкачать

    Шина медная ГЗШ-3М в корпусе для установки на фасад здания

    Способы расчёта сечения кабелей

    Есть два способа определения необходимого сечения кабеля. При расчёте необходимо применять оба метода и использовать большую из полученных величин.

    Расчёт сечения по нагреву

    Во время протекания электрического тока по кабелю он греется. Допустимая температура нагрева и сечение провода зависят от типа изоляции и способов прокладки. При недостаточном сечении токопроводящей жилы она нагревается до недопустимой температуры, что может привести к разрушению изоляции, короткому замыканию и пожару.

    Совет! Для тщательного расчёта необходимо использовать специальные таблицы, программы или онлайн-калькуляторы, но для большинства практических задач допускается применить таблицу, которую можно найти в ПУЭ, п. 1.3.10.

    Расчёт сечения по допустимым потерям напряжения

    Токопроводящая жила в проводе обладает сопротивлением и при прохождении по ней тока, согласно закону Ома, происходит падение напряжения. Величина этого падения растёт при уменьшении сечения кабеля и увеличении его длины.

    При прокладке кабеля большой длины его сечение, необходимое для уменьшения потерь, может многократно превышать величину, выбранную по допустимому нагреву. Для расчёта используются специальные формулы, программы и онлайн-калькуляторы.

    Совет! При подключении устройств, работающих на пониженном напряжении, блок питания располагается как можно ближе к аппарату.

    Видео:Главная заземляющая шина, система уравнивания потенциаловСкачать

    Главная заземляющая шина, система уравнивания потенциалов

    Рубка медной и алюминиевой шины

    Обрезка шин по требуемому размеру также осуществляется с помощью специализированного гидравлического оборудования — гильотин, называемых также шинорезами.

    Перед резкой шина размечается и фиксируется на станине гильотины. Рез получается ровным и практически не требует дополнительной обработки.

    Для заказа резки шин Вам необходимо указать их сечение и требуемые размеры изделий.

    Таблица сечения кабеля по мощности и току

    Обычно для практических нужд достаточно использовать таблицу сечения кабеля, которая находится в Правилах Устройства Электроустановок в таблицах 1.3.4 и 1.3.5.

    Также можно использовать следующие таблицы.

    Для гибкого шнура и кабеля с медной жилой (ПВС, ШВВП, КГ)

    Для силового кабеля с медной жилой (ВВГ)

    Для силового кабеля с алюминиевой жилой (АВВГ)

    В этих таблицах указаны необходимые сечения алюминиевых и медных кабелей для различных токовых нагрузок и условий прокладки. Тип изоляции — резиновая и виниловая, аналогичен большинству видов изоляционных материалов.

    Выбор производится по номинальному току нагрузки. Если ток неизвестен, то он вычисляется исходя из мощности устройства, количества фаз и напряжения сети.

Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток