이론적으로 도체 직경은 선언 된 매개 변수를 준수해야합니다. 예를 들어, 케이블이 3 x 2.5 인 마킹에 표시되면 도체 단면은 2,5 mm2 여야합니다. 사실, 다른 크기가 20-30 %, 때로는 더 많은 크기가 다를 수 있다고 밝혀졌습니다. 그것을 위협하는 것은 무엇입니까? 모든 재료의 결과로 과열하거나 격리를 배치합니다. 따라서, 구매하기 전에, 그 횡단면을 결정하기 위해 와이어의 크기를 알아내는 것이 바람직하다. 와이어의 직경의 단면을 정확히 고려해야하며 더 나아졌습니다.
와이어 (와이어)의 직경을 어떻게 측정하는 방법
와이어의 직경을 측정하기 위해 캘리퍼스 또는 마이크로 미터의 모든 유형 (기계적 또는 전자)이 적합합니다. 전자와 함께 일하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 그들은 모두가 아닙니다. 격리없이 삶을 측정해야하므로 사전 이동하거나 작은 조각을 제거합니다. 판매자가 허용되는 경우 수행 할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 테스트를 위해 작은 조각을 구입하고 측정을 씁니다. 절연체에서 도체는 직경을 측정 한 후 크기의 와이어의 실제 단면을 결정할 수 있습니다.
와이어 마이크로 미터의 직경 측정은 기계식 캘리퍼스보다 정확합니다.
이 경우 측정 장치는 무엇입니까? 우리가 기계적 모델에 대해 이야기하면 마이크로 미터. 위의 측정의 정확성이 있습니다. 우리가 전자 옵션에 대해 이야기하면 우리의 목적을 위해서 그들은 둘 다 매우 신뢰할 수있는 결과를줍니다.
캘리퍼스, 마이크로 미터도 없으면 드라이버와 통치자를 캡처하십시오. 테스트 패턴을 구입하지 않고도 지휘자의 꽤 괜찮은 조각을 청소해야 하므로이 시간은 거의 방해가되지 않습니다. 따라서 전선 5-10cm의 조각에서 분리를 제거하십시오. 드라이버의 원통형 부분에 와이어를 씻으십시오. 코일은 클리어런스없이 하나를 다른 곳으로 배치합니다. 모든 회전은 완전해야합니다. 즉, 와이어의 "꼬리"는 예를 들어 한 방향으로 바느질해야합니다.
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눈금자를 사용하여 와이어 직경을 결정합니다
턴의 수는 중요하지 않습니다 - 약 10. 더 많거나 적습니다. 단지 더 쉽게 나눌 수 있습니다. 던지는 회전을 던지고 첫 번째 턴의 시작 부분을 0 마크 (사진과 같이)로 정렬하여 눈금자에 굴곡을 적용하십시오. 와이어가 차지하는 영역의 길이를 측정 한 다음 턴 수로 나눕니다. 와이어 직경을 얻으십시오. 그것은 너무 간단합니다.
예를 들어, 위의 사진에 표시된 와이어의 크기가 무엇인지 고려합니다. 이 경우 턴의 수는 11이며, 그들은 7.5mm를 차지합니다. 우리는 7.5에서 11을 나눕니다. 우리는 0.68 mm입니다. 이것은이 와이어의 직경이 될 것입니다. 그런 다음이 지휘자의 섹션을 검색 할 수 있습니다.
우리는 직경의 와이어 섹션을 찾고 있습니다 : 수식
케이블의 전선에는 단면이 있습니다. 따라서 계산에서 우리는 원의 영역의 공식을 사용합니다. 반경 (측정 된 직경의 절반) 또는 직경 (공식 참조)을 사용하여 찾을 수 있습니다.
직경의 와이어의 단면을 결정하십시오 : 수식
예를 들어, 앞에 계산 된 크기의 도체 (와이어)의 단면적을 계산합니다. 0.68 mm. 먼저 반지름으로 수식을 사용하겠습니다. 먼저 RADIUS를 찾습니다 : 우리는 직경을 두 가지를 나눕니다. 0.68 mm / 2 = 0.34 mm. 다음 으로이 그림은 공식에서 대체합니다
s = π * r2 = 3,14 * 0.342 = 0.36 mm2
이 방법을 계산해야합니다. 먼저 우리는 0.34 정사각형으로 세워질 것이고 3.14의 값을 곱하십시오. 이 와이어 0.36 평방 밀리미터의 단면을 받았다. 이것은 매우 얇은 와이어이며 전원 네트워크에서는 사용되지 않습니다.
수식의 두 번째 부분을 사용하여 직경의 케이블 단면을 계산합시다. 그것은 똑같은 의미가 있어야합니다. 그 차이는 반올림으로 인해 수천 개의 주식이 될 수 있습니다.
s = π / 4 * d2 = 3.14 / 4 * 0,682 = 0.785 * 0,4624 = 0.36 mm2
이 경우 3.14를 4로 나누고, 우리는 사각형으로 세워질 것입니다. 변형으로 얻은 두 가지 수치. 우리는 비슷한 가치를 얻습니다. 이제 직경의 케이블 단면을 찾는 방법을 알고 있습니다. 이러한 수식 중 어느 것이 당신에게 더 편리하고 사용하고 사용합니다. 차이 없음.
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와이어의 직경과 횡단면 영역과 일치하는 표
상점이나 시장에서 정착촌을 수행하는 것은 항상 원하거나 기회가 있지 않습니다. 계산에 시간을 보내거나 실수로 시간을 보내지 않으려면 가장 일반적인 (규제) 차원이있는 전선의 직경과 섹션의 적합성을 사용할 수 있습니다. 그것은 당신과 함께 다시 작성, 인쇄 및 캡처 할 수 있습니다.
지휘자 직경 | 지휘자 섹션 |
---|---|
0.8 mm | 0.5 mm2. |
0.98 mm. | 0.75 mm2. |
1,13 mm. | 1 mm2. |
1.38 mm | 1.5 mm2 |
1.6 mm | 2.0 mm2. |
1.78 mm | 2.5 mm2 |
2.26 mm | 4.0 mm2. |
2.76 mm | 6.0 mm2. |
3.57 mm. | 10.0 mm2. |
4.51 mm | 16.0 mm2. |
5.64 mm | 25.0 mm2. |
이 테이블로 작업하는 방법은 무엇입니까? 규칙적으로 케이블에는 매개 변수가 표시되는 마킹 또는 태그가 있습니다. 케이블 마킹, 살인 된 양과 단면의 양이 있습니다. 예를 들어 2x4를 실행합니다. 우리는 정맥의 매개 변수에 관심이 있습니다. 이들은 "X"라는 기호 뒤에 서있는 숫자입니다. 이 경우, 4mm2의 단면을 갖는 2 개의 도체가 있음을 나타내었다. 그래서이 정보가 사실인지 확인합니다.
설명 된 방법 중 하나의 직경을 확인하려면 표를 참조하십시오. 이는 4 평방 밀리미터의 섹션에서 와이어의 크기가 2.26mm이어야 함을 나타냅니다. 동일하거나 매우 가까운 측정이있는 경우 (측정 오류가 존재하지 않음) 모든 것이 좋습니다.이 케이블을 구입할 수 있습니다.
명시된 치수는 항상 실제와는 멀리 일치합니다.
그러나 훨씬 더 자주 도체의 실제 직경은 명시된 것보다 훨씬 적습니다. 그런 다음 두 가지 방법이 있습니다. 다른 제조업체의 와이어를 검색하거나 더 큰 단면을 찍으십시오. 물론 그를 위해, 당신은 과제해야하지만, 첫 번째 옵션은 다소 큰 시간이 필요하며, 해당 GOST 케이블을 찾을 수 있기 때문에 사실이 아닙니다.
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두 번째 옵션은 선언 된 섹션에 크게 의존하므로 가격이 크게 의존하기 때문에 더 많은 돈이 필요합니다. 사실이 아닌 모든 표준에서 만든 좋은 케이블이 더 비싸지 않을 수 있습니다. 이것은 기술과 표준 준수 여부는 구리 비용 및 종종 및 격리가 가능합니다. 따라서 제조업체와 키티트는 와이어의 직경을 줄이기 위해 가격을 줄입니다. 그러나 그러한 저축은 문제가 될 수 있습니다. 따라서 구매하기 전에 확인하십시오. 심지어 입증 된 공급 업체.
또한 : 절연을 검사하고 팽창하십시오. 그것은 두껍고 견고해야하며 동일한 두께를 가지고 있어야합니다. 직경을 변경하는 것 외에도 문제는 다른 제조업체의 케이블을 찾는 것도 문제가 있습니다. 일반적으로 GOST의 요구 사항을 충족시키는 제품을 찾는 것이 좋습니다. 이 경우 케이블이나 와이어가 오랜 시간과 문제없이 봉사 할 수 있기를 희망합니다. 오늘날 쉽지는 않지만 집안의 배선을 이행하거나 게시물에서 전기를 연결하면 품질이 매우 중요합니다. 그러므로 그것은 아마도 검색 할 것입니다.
가닥 와이어의 단면을 결정하는 방법
때로는 도체가 많은 얇은 와이어로 구성됩니다. 이 경우 직경의 와이어의 단면을 계산하는 방법은 무엇입니까? 예, 그냥 너무. 한 와이어에 대한 측정 / 계산을 수행하고 빔의 번호를 고려한 다음이 번호를 곱한 다음 곱합니다. 여기에서는 좌초 된 와이어의 단면적을 배우게됩니다.
가닥의 단면은 유사한 것으로 간주됩니다.