직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

Anonim

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.

직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

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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직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

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.

직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

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 직경지휘자 섹션
0.8 mm0.5 mm2.
0.98 mm.0.75 mm2.
1,13 mm.1 mm2.
1.38 mm1.5 mm2
1.6 mm2.0 mm2.
1.78 mm2.5 mm2
2.26 mm4.0 mm2.
2.76 mm6.0 mm2.
3.57 mm.10.0 mm2.
4.51 mm16.0 mm2.
5.64 mm25.0 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.

직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

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.

직경에 의한 케이블 단면 (전선)을 결정하는 방법

가닥의 단면은 유사한 것으로 간주됩니다.

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