Расчет сечения сип по мощности и длине калькулятор онлайн: Расчет сечения кабеля по мощности и длине

Содержание

Расчет сечения кабеля по мощности

Какой кабель нужен для подключения дома к электросети на 15 кВт, его сечение, материал из которого он изготовлен, количество фаз для комфортного пользования, методы проводки.

Полезная информация

Интернет-магазин «Мир электрики» предлагает посетителям огромный выбор качественной электротехнической продукции. Здесь заказчики из Москвы, Подмосковья и всей России могут купить кабель 380 Вольт по низким ценам.

В каталоге представлены товары проверенных отечественных и зарубежных производителей с гарантиями качества. Кабели 380 В сертифицированы для продажи на территории РФ, их можно приобрести оптом или в розницу. Магазин работает ежедневно, с 9.00 до 19.00, без выходных.

На нашем складе постоянно имеются в наличии оригинальные провода для промышленных электросетей. Ассортимент кабелей периодически пополняется интересными новинками известных мировых и отечественных брендов.

Трехфазные провода 380 изготовлены из качественного сырья по жестким международным стандартам.

Покупатели могут заказать обратный звонок, чтобы получить подробную бесплатную консультацию и оформить заявку онлайн.

Монтаж внешней электропроводки

Любые технические работы, связанные со строительством, производятся в соответствии с разработанным проектом, которым занимаются специалисты. Для подключения к электросети необходимо подать заявку в энергоснабжающую службу, которая обслуживает район застройки. В документе нужно указать оптимальную мощность и напряжение, необходимую пользователю.

Цифры можно рассчитать на основе суммарной мощности предполагаемого употребления энергии всех электроприборов. На основе этих данных, соответствующие органы выдают разрешение согласно техническим данным, в которых описаны показатели допустимой мощности, напряжения, сечения проводов, правила заземления, а также защитной, фиксирующей аппаратуре.

Для подсоединения дома к электросети на 15 квт требуется напряжение 230-400 В, а на счетчике должны стоять соответствующие автоматы.

Какой СИП нужен для подключения дома?

Какой провод СИП использовать? Самый лучший вариант СИП-4 (4*16) – при трехфазном вводе 380В или СИП-4 (2*16) при однофазном 220В.

Чем отличаются СИП-1,2,3,4,5 между собой, читайте в отдельной статье.

Ошибка №2

Никаких тросиков для подвески здесь не требуется.

Провод же не зря называется самонесущим.

Рассмотрим каждый из узлов по отдельности. Начнем с опоры.

Во-первых, СИП на опоре нужно за что-то закрепить.

Ошибка №3

Не цепляйте провод за существующие элементы конструкций – траверсы, монтажные петли, штыри и т.п.

Это делается при помощи специального крюка или кронштейна.

Вот его спецификация от разных производителей.

IEK

CAB 25, КАМ 1500-4000

Sicame

PA 69FCS 10.3, CS 10-2000

На опоре он крепится при помощи бандажной ленты.

Ensto

COT 37, 36

Niled

F207

IEK

ЛМ-50, СГ-20, СУ-20

Sicame

IF207

EKF

F2007. 50

ВК

F20.7

МЗВА

F20

Обратите внимание, есть ленты стандартной шириной 20мм, а есть 10мм.

Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной.

Бандажная лента на опоре стягивается специальной машинкой.

Фиксация ленты происходит скрепой или бугелем.

Ensto

COT 37, 36

Niled

NC20, NB20

IEK

ЛМ-50, СГ-20, СУ-20

Sicame

CF20

EKF

C20, NC20

ВК

С20, В20

МЗВА

С20, В200

Подбирайте скрепу так, чтобы она соответствовала ширине ленты!

Ошибка №4

Для узкой ленты скрепа на 20мм уже не подойдет.

При этом следует различать разновидности скрепы и бугеля. Нельзя их считать абсолютно одинаковыми по условиям применения.

Бугель (тот что с зубчиками) монтируется на анкерных опорах магистральных ВЛИ. У него гораздо большая разрушающая нагрузка или грубо говоря, он прочнее “держит” ленту.

Что это значит? Представьте, что кто-то случайно зацепил ваш СИП и потянул его со всей дури. Ну или просто на него упало дерево.

При очень надежном креплении на опоре бугелем, СИП просто вырвет вместе с куском вашего фасада. Если же на опоре бандажная лента будет стянута скрепой, есть большая вероятность, что лента просто разойдется и “отстегнет” анкерный кронштейн от опоры.

Провод СИП упадет на землю, не повредив фасад дома. Если у вас нет в наличии специальной машинки для затяжки бандажной ленты, есть еще один вариант крепежа кронштейна на опоре – хомутом от EKF  BF 207.

Здесь всё стягивается обычным гаечным ключом без специнструмента.

Приведу

пример, например у нас сечение кабеля 6 кв.мм.:
  • при открытом способе его длительно-допустимый ток равен 50А, следовательно автомат нужно ставить на 40А;
  • при скрытом способе его длительно-допустимый ток равен 34А, в этом случае автомат на 32А.

Предположим, мы выбирали сечение кабеля для квартиры, которые проложены в штробах или под штукатуркой (закрытым способом). Если мы перепутаем и поставим для защиты автоматы на 50А, то кабель будет перегреваться, т.к. при закрытом способе прокладки его Iн=34 А, что приведет к разрушению его изоляции, затем короткое замыкание и пожар.

!!! ТАБЛИЦЫ НЕАКТУАЛЬНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМАТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ВЫШЕ.

Правила подключения

Чтобы осуществить ввод электричества в дом со столба, новые правила для подключения которого требуется знать для соблюдения закона, нужно иметь соответствующие навыки.

Стандартная мощность подключённой сети для ввода в дом на частных участках составляет 4-6 кВт, но если у владельца есть разрешение на строительство индивидуального жилища, то он имеет право на подключение к сети на 15 кВт. Это нужно для удобства использования электрических приборов с высокой мощностью.

Проведение питания должно производиться по проекту, который сделан с учётом технических условий, прописанных индивидуально для участка. Поэтому для подключения электросети с новой мощностью требуется подать заявление в компанию-поставщика энергии и указать нужную мощность (15 кВт) и напряжение (230/400 В).

Эти параметры можно получить если посчитать суммарное потребление всех электрических приборов.

В новом техническом условии компания-поставщик должна указать разрешённую мощность, величину сечения кабеля, их марку и тип, а также требования к защите и подключению энергосети к дому. 

Подсоединение к дому Источник domelectrik.ru

Самостоятельное подключение без согласования проекта и допуска от энергопоставщика повлечёт штраф, но выбирать тип соединения и участвовать в обсуждении выбранных материалов рекомендуется тем, кто в этом хоть что-то понимает. Прокладка кабеля из алюминия запрещена по конструкциям, которые подвержены воспламенению. Поэтому нужно производить замену на медные аналоги.

Расстояние от балкона требуется делать от 1 м для изолированных и от 1,5 м для голых кабелей, а от глухой стены – от 20 см для защищённого и 1 м для провода без покрытия. Также неизолированные воздушные линии электропередач запрещается проводить над строениями в целях соблюдения безопасности.  

Это важно!

Любые действия с ЛЭП требуется производить только при полном отключении нужного участка, а также с наложением переносного заземления. 

Схематичное определение расстояния Источник www.allremont59.ru

Кабельная жила: какая она должна быть?

Главным элементом в конструкции кабеля является его металлическая жила или проводник, по которому протекает ток. Кабельные жилы бывают однопроволочными или многопроволочными, то есть они могут содержать несколько тонких проволок, скрученных в жгут. Чем больше кабельная жила будет иметь проволок, и они при этом будут тоньше, тем, соответственно, гибче будет сам кабель.

В большинстве случаев кабель с жилой из одной проволоки применяется для стационарной проводки скрытого типа. А вот кабели с многопроволочными жилами разрешены для прокладки электропроводки в квартире только открытым способом, так как не обладают свойствами, удовлетворяющими современные требования пожарной безопасности для скрытого типа монтажа.

Например, кабель ВВГнг-LS или нг-LS. Четыре буквы в конце означают: нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением; нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов. Допустим, этот кабель проложен под натяжным потолком. Если, чисто гипотетически, произойдет короткое замыкание (КЗ) или сильная перегрузка кабеля, не сработает ни одна защита, и этот кабель загорится, то за счет этих свойств он просто будет бездымно тлеть, пока не перегорит полностью и не пропадет контакт/КЗ. Кабель ПВС в принципе в своей изоляции таких свойств не имеет, и если он в тех же обстоятельствах загорится под потолком, он будет сильно дымить, выделяя яды, а так как он скрыт, возможности потушить его и при этом еще и не отравиться нет никакой.

У этих двух типов кабеля будут практически одинаковые технические характеристики. Однако многопроволочный кабель имеет более высокую цену и некоторые особенности монтажа: обязательно требуется спаять концы контакта или установить кабельные наконечники в месте соединения.

Также при подборе необходимого кабеля важно учитывать и количество самих жил. Лучше всего использовать многожильный кабель, так как для электропитания потребителей понадобится минимум две жилы: на фазу и на ноль. Если же в доме трехфазный потребитель, то потребуется уже три фазных и одна – нулевая. Кроме того, современные правила электромонтажа диктуют наличие еще и дополнительного заземляющего провода в однофазных и трехфазных сетях.

Обратите внимание!
Современные правила электробезопасности требуют заземлять нагрузку и, соответственно ставить для неё специальные розетки, поэтому для однофазной проводки необходимо использовать трехжильный кабель, а для трехфазной – пятижильный. То есть кабель, кроме фазного проводника(ов), должен иметь ноль и заземление.

Медная или алюминиевая жила?

Кабели, использующиеся для прокладки электросети в доме или квартире, как правило, оснащены алюминиевыми или медными жилами. Хоть до сих пор еще можно встретить пользователей, которые используют кабели с алюминиевыми жилами, но в настоящее время медный вариант считается более безопасным и эффективным, так как медь обладает высокой проводимостью, меньшей ломкостью при повторных изгибах и высокой устойчивостью к коррозии.

Если рассматривать алюминиевую жилу, то хоть она и имеет необходимую электропроводимость и теплоотдачу, но довольно быстро окисляется при попадании воздуха, образуя диэлектрик – тугоплавкую пленку темно-серого цвета, из-за которой происходит чрезмерный нагрев контакта, еще больше увеличивающий электрическое сопротивление. В итоге – контакты расплавятся, электроснабжение будет некачественным или вообще случится обрыв цепи. Кроме того, алюминиевая жила весьма ломкая в изгибах кабеля. Со временем может потрескаться изоляционный материал, что приведет к попаданию воздуха внутрь и ускорению процесса окисления и коррозии.

Также есть ограничения и по соединению с другими типами жил. Например, старый алюминиевый провод нельзя напрямую соединить с медным, так как это может вызвать электролиз. Ведь металлы имеют разные химические свойства и линейное расширение. При изменении температуры в помещении или величины тока место их соединения будет постепенно ослаблять, и соединение начнет перегреваться.

Разнообразие и ассортимент кабеля 380 Вольт

В объемном каталоге нашего магазина собрано более 140 разновидностей кабеля 380 Вольт. Все изделия предназначены для монтажа в трехфазных электрических сетях. Покупатели при подборе нужного товара учитывают его технические характеристики:

  • количество жил;
  • площадь сечения;
  • материал основы и изоляционной оболочки;
  • прочие конструктивные особенности.

Четырехжильный кабель 380 используют для подключения потребителей с индивидуальным защитным заземлением. Четвертый нулевой провод обычно имеет меньший диаметр, чем три остальных. Пятижильные силовые электрокабели применяют на объектах, где имеется общий заземляющий контур.

Оптимальное сечение кабеля подбирают по суммарной мощности или величине силы тока подключаемого оборудования. Для проведения точных расчетов учитывают способ прокладки электропроводки и материал изготовления жил. Медная кабельная продукция имеет улучшенные показатели проводимости электрического тока, но стоит дороже алюминиевых аналогов.

Сырьем для изготовления защитной изоляции в большинстве электрокабелей 380 В служит поливинилхлорид – прочный и устойчивый к воздействию огня полимер. Изделия с резиновой оболочкой незаменимы в производстве сетевых шнуров для мощного электрооборудования.

Бронированные кабели оптимально подходят для подземной укладки. Стальные листы или проволока надежно защищают электропровода 380 от внешних механических воздействий.

Выбор сечения провода по току

Как рассчитать сечение провода если известна только сила тока (I)? Такой расчет производится реже, но стоит обратить на это внимание тоже.

Пример.

Необходимо узнать, какое взять сечение провода для электродвигателя подключаемый к напряжению (U) 220 В. Его мощность (P) не известна.

На короткое время подключаем электродвигатель к сети 220 В и замеряем ток (I) с помощью электрических клещей. К примеру ток равен 10 А.

Можно использовать формулу, по которой можно быстро все рассчитать:

Из этой формулы находим мощность (P):

P = IU

P = 10 × 220 = 2200 Вт = 2,2 кВт

Итак, мощность электродвигателя равна 2,2 кВт и потребляемая мощность 10 А. По таблице 2 определяем сечение провода, «Медные жилы проводов и кабелей» > «Напряжение 220 В» > «Ток, А». Первая цифра начинается с 19, а у нас 10 А, напротив этой цифры сечение провода 1,5 мм². Для нашего примера 1,5 мм² более, чем достаточно.

В этой же таблице видим, что подойдет и алюминиевый провод (кабель) сечением 2,5 мм².

Мы с помощью не сложных вычислений узнали ток и сечение провода, а заодно и мощность электродвигателя для напряжения 220 В. Таким же способом вы можете узнать сечение проводов для других потребителей электроэнергии.

Плюсы и минусы алюминиевого кабеля

Минусы Плюсы
· низкая электропроводимость
· быстрое окисление
· ломкость
· срок эксплуатации – 10-15 лет
· низкая стоимость

В связи со всеми вышеперечисленными причинами кабельные изделия, имеющие алюминиевые жилы, перестали эксплуатироваться в домашних электросетях.

Кабель с медной токопроводящей жилой не содержит такого большого количества негативных факторов. Медь имеет электропроводимость в значительно выше, чем алюминий. Медная проволока более гибкая и механически прочная. Пожалуй, единственным недостатком такого типа кабеля будет его высокая стоимость. Некоторые утверждают, что существует также проблема с её соединением с другими металлами, однако для этих целей можно использовать специальные соединители.

Плюсы и минусы медного кабеля


Минусы Плюсы
· высокая стоимость · низкое сопротивление
· меньший нагрев
· меньшее окисление
· срок эксплуатации – 25-30 лет

Сечение жилы кабеля для электропроводки

Сечение или площадь торца жил кабеля также важно учитывать при его подборе. Сечение жилы указывается в квадратных миллиметрах. У всех кабелей площадь сечения жил стандартизирована, и их значение будет зависеть от силы тока. При неправильном подборе сечения кабельной жилы он может сильно перегреваться.

Чтобы сделать электропроводку дома безопасной, для различных видов бытовой нагрузки необходимо подбирать кабель со следующими характеристиками:

Вид нагрузки Суммарная мощность нагрузки Сечение провода Автоматический выключатель
Освещение до 2,2 кВт 1,5 мм² до 10 А
Группа розеток до 3,5 кВт 2,5 мм² до 16 А
Силовой потребитель (электроплита, бойлер, кондиционер) от 3,5 кВт от 2,5 мм² и выше от 25 А

Как правило, для розеточных групп используется сечение жилы 2,5 мм², при этом мощность нагрузки не может составить более 3,5 кВт. Кроме того, подбор всегда выполняется с запасом. Также необходимо учесть эксплуатационные особенности, например, если прокладка кабеля планируется под штукатуркой, то возникнет потребность в его дополнительном охлаждении.

Для электропитания светильников обычно применяется жила с сечением 1,5 мм², так как в этому случае нагрузка не будет иметь большую мощность.

При монтаже электросети в квартирах и домах такой подбор кабеля считается наиболее популярным. К тому же данный вариант позволяет создать запас мощности, которая пригодится для подключения новых потребителей в будущем.

Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16

Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.

Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.

ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току

Позволяет выбрать сечение по максимальному току и максимальной нагрузке.

для медных проводов:

для алюминиевых проводов:

Как определить сечение кабеля?

Площадь сечения, как правило, всегда указывается на маркировке кабеля, но бывают случаи, когда ее необходимо посчитать вручную. Чтобы это самостоятельно определить, необходимо измерить диаметр жилы штангельциркулем и просчитать площадь сечения.

Площадь сечения вычисляется по следующей формуле: S= πD²/4, при этом S – площадь сечения, π = 3,14, D – диаметр сечения.

Площадь сечения многопроволочной жилы рассчитывается сложнее. Сначала нужно снять изоляцию с куска жилы примерно на 5-10 см. Затем потребуется взять гвоздь или отвертку и намотать на них 10-15 витков проволоки жилы. При этом важно, чтобы мотки не налезали друг на друга, но были плотно сжаты. Далее необходимо замерить линейкой длину получившейся намотки, она будет ровна диаметру жилы. Также можно замерить диаметр одной проволоки и затем умножить данное значение на общее количество таких проволок в жиле.

Открытая и закрытая прокладка проводов

В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:

  • закрытая;
  • открытая.

Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.

При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.

Выбор сечения провода по количеству потребителей

При расчетах сечениях для электрического кабеля в квартире для начала рекомендуется отобразить проводку схематически. На рисунке должны быть указаны все приборы, потребляющие электроэнергию. Схема делится на разные комнаты, поскольку для каждой может быть использовать провод разного сечения.


Схема электропроводки по потребителям

Электрическая сеть делится на несколько цепей. Каждой цепи соответствуют лишь те электроприборы, которые к ней подключаются. Для выбора кабеля, подключающего все цепи, нужно рассчитать общую суммарную мощность. Это главный критерий выбора сечения. Каждое последующее разветвление (ответвление) приведет к снижению суммарной мощности и соответственно — уменьшению требуемого сечения.

Калькулятор расчета сечения провода по мощности и току

Расчет минимального сечения провода, необходимого для безопасной эксплуатации электропроводки. Калькулятор расчета сечения провода по мощности и току.

Введите мощность: кВт
Выберите номинальное напряжение:
Укажите число фаз:
Выберите материал жилы:
Введите длину кабельной линии: м
Укажите тип линии:

Результаты вычисления

Расчетное сечение жилы мм2 :
Рекомендуемое сечение мм2 :

Видео: как правильно выбрать сечение провода

Источники

  • https://www.boncom.by/papers/raschet-secheniya-kabelya
  • https://www.calc.ru/Secheniye-Kabelya-Po-Moshchnosti.html
  • http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-secheniya-kabelya-po-moshchnosti-prakticheskie-sovety-ot-professionalov
  • https://amperof. ru/teoriya/tokovaya-nagruzka-po-secheniyu-kabelya.html
  • https://220-help.su/cable-sechenie/
  • https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/dlitelno-dopustimyj-tok.html
  • https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
  • https://viva-el.by/stati/kak-rasschitat-nagruzku-na-kabel

Расчет сечения кабеля по току, токовая нагрузка по сечению кабеля

Как кабели, так и провода, через которые постоянно проходит электрический ток — это важнейший элемент электропроводки, установленной на территории дома или любого другого помещения. Правильно подобрать сечение кабеля по току следует для того, чтобы проверить, действительно ли провод, выбранный покупателем, полностью соответствует требованиям безопасности и надежности. Безопасность следует рассматривать с точки выбора соответствующего сечения в зависимости от токовых нагрузок. При неправильном подборе провод будет постоянно подвергаться повышенному нагреву, изоляция начнет плавиться. Конечный итог — короткое замыкание и возникновение пожара. Соответственно, грамотный подбор сечения всегда требует серьезного подхода.

Для правильного расчета сечений всей электропроводки в квартире или доме мы рекомендуем обратиться в соответствующие проектные организации, так как при выполнении таких комплексных расчетов существует множество нюансов, описание которых выходит за рамки данной статьи.

Однако, даже в таком случае, вам необходимо знать ту базовую информацию, которая приводится далее.

Что нужно знать при совершении правильного выбора

Делая выбор сечения кабеля по току, главным параметром, на который ориентируются специалисты, является максимальный уровень токовой нагрузки. Иными словами, это величина электрического тока, которую он без проблем может пропускать через себя на протяжении длительного периода времени.

Для определения величины номинального тока следует определить суммарную мощность всех используемых электрических приборов. Точное значение мощности необходимо искать на корпусе прибора или в паспорте на него, мощность измеряется в ваттах (Вт).

Стоит отметить, что :

  1. На этапе планирования проводки вы можете еще не знать какие бытовые приборы будут подключаться, например, вы их еще не купили.
  2. К одной и той же розетке могут подключаться совершенно различные устройства, вплоть до очень мощных – утюга или фена.
  3. Рано или поздно к какой-либо розетке может быть подключен тройник или удлинитель, к которому, в свою очередь будет подключено несколько устройств.

При расчете сечения проводки необходимо делать значительный многократный запас. Исключение могут составлять разве что проводка к светильникам, так как в последнее время имеется тенденция снижения мощности источников света.

Ниже предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой приведены примеры значения мощностей (в правой колонке) различных бытовых приборов. Параметры, естественно, могут быть разными, в зависимости от технических характеристик самого оборудования.

Итак, после того, как вы узнали мощность, то легко сможете вычислить силу тока, потребляемую приборами:

I = P / U

I обозначает силу тока в амперах, P — мощность приборов, указанная в инструкции по эксплуатации любого бытового оборудования, выраженную в ваттах. U — напряжение электрической сети, выраженное в вольтах, как правило, это 220 В. Подставив в формулу свои значения, полученные при подсчете количества потребителей в доме, рассчитать сечение провода можно будет без особого труда. Для максимальной точности рекомендуем воспользоваться калькулятором.

Например, типовые холодильник, микроволновка и чайник на кухне будут потреблять 300 Вт + 700 Вт + 1200 Вт = 2200 Вт. Делим полученную мощность на напряжение сети 220 В получаем суммарную силу тока: 2200 Вт / 220 В = 10 А.

Какие провода лучше всего использовать

На современном рынке представлена продукция, предназначенная для обустройства как скрытой, так и открытой электрической проводки внутри квартиры. При составлении расчетов сечения кабелей многие специалисты рекомендуют пользоваться медными проводами. Практика показывает, что по сравнению с алюминиевой продукцией, медь является более эффективным вариантом. На то есть ряд причин.

  1. Продукция имеет хороший запас прочности, характеризуется достаточно хорошей мягкостью. При возникновении мест перегиба конструкция не ломается, чего нельзя сказать об алюминиевых аналогах, требующих прямой прокладки без сильного перегиба.
  2. Медный материал меньше подвергается воздействию химических процессов — окислению и коррозии. При соединении алюминия внутри распределительной коробки со временем могут окислиться места скрутки. Соответственно, контакт может быть утерян.
  3. Используя калькулятор расчета сечения кабеля, мастера обращают внимание на показатели проводимости. У меди они более высокие. При наличии двух экземпляров с одинаковым сечением медная продукция сможет выдержать более высокий уровень токовой нагрузки, чем при использовании алюминия.

Единственный недостаток медного провода заключается в повышенной стоимости. Окончательная цена превышает алюминиевые аналоги в 3–4 раза. С другой стороны, отдав больше денег на прокладку электросети внутри дома, владелец получает на практике полноценную электрическую проводку, способную выдерживать сложные условия эксплуатации. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в зданиях необходимо прокладывать кабели и провода с медными жилами.

Применение продукции на основе алюминия рекомендуется при обустройстве распределительных и питающих сетей, но при условии, если расчетное сечение составляет 16 квадратных миллиметров или больше. В требованиях 7-ого издания ПУЭ указано, что алюминиевые провода и кабели сечением менее 16 мм² не допускаются к использованию при монтаже.

Расчет сечения

Определиться с выбором допустимой токовой нагрузки кабельной продукции с алюминиевыми и медными жилами вы можете с помощью таблиц, приведенных ниже. Обратите внимание – в табличке с алюминиевыми проводами подразумевается применение продукции, изготовленной с применением поливинилхлоридной пластиковой изоляции.

Для определения сечение необходимо найти соответствующее рассчитанное значение силы тока, умноженное на коэффициент запаса. Например, для нашего примера с 10 А, взяв запас примерно в 3 раза мы увидим, что необходим провод с сечением, не менее 2.5 мм². Конечно, если применить кабель с большим значением сечения, то хуже не будет. Еще раз повторюсь, что такой огромный коэффициент запаса мы берем при условии, если не знаем какая нагрузка может быть подключена в дальнейшем.

Информация, указанная в таблице, приводится в соответствии с требованиями профильного нормативного документа ГОСТ, регламентирующего особенности силовых кабелей, в которых присутствует пластмассовая изоляция.

Также обратите внимание, что выбираемый провод должен без нагрева выдерживать предельное значение автоматического выключателя щитка, к которому он подключен. Это крайне важно, так как в случае приближения потребляемой силы тока к значениям, предельным для электропроводки сработает автоматический выключатель, чем спасет вас от перегрева провода и возможного пожара.

После подсчета нагрузки и определения оптимального материала (в нашем случае это будет медь), рассмотрим еще один пример определения исходных параметров проводников. В данном случае будет вестись расчет сечения кабеля по длине и диаметру.

Известно, что нагрузка разделяется на две базовые категории — осветительную и силовую.

В случае с нашими измерениями базовой силовой нагрузкой считается группа розеток, установленных в ванной комнате и в кухонном помещении. Причина заключается в том, что именно здесь монтируется наиболее производительная бытовая аппаратура — чайники, микроволновые печи, холодильники, автоматические стиральные машины, бойлеры и так далее.

Делая окончательный выбор, следует ориентировать на проводник, который имеет сечение два с половиной квадратных миллиметра, но при условии, что величина силовой нагрузки будет разбрасываться по различным розеткам одновременно. Что это дает на практике? К примеру, чтобы подключить всю бытовую технику на территории кухни необходимо установить три-четыре розетки, которые подключаются с помощью медного провода. Многие заказчики часто задаются вопросом касательно того, можно ли соединять провода разного сечения. На самом деле, делать это не стоит, так как продукция, имеющая меньший показатель сечения, может не справиться с возложенной на нее нагрузкой, в результате чего либо расплавится изоляция, либо произойдет короткое замыкание.

Если планируется подключение всей бытовой техники посредством одной розетки, рассчитать сечение кабеля придется заново, так как 2.5-миллиметровой продукции окажется явно недостаточно. Альтернативный вариант — провод, сечение которого варьируется в пределах от четырех до шести квадратных миллиметров. Жилые комнаты могут обойтись установкой проводов сечением полтора квадратных миллиметра. Окончательный выбор всегда совершается только после правильного составления расчетов.

Пользуясь программой для расчета сечения кабеля, не стоит забывать и о питании осветительных приборов. По мнению специалистов, для организации правильного питания осветительной нагрузки можно обойтись электрической проводкой сечением полтора квадратных миллиметров.

Следует всегда помнить о том, что уровень мощности на участках электрической проводки может оказаться разным. Соответственно, придется индивидуально подбирать сечение питающих проводов. Составляя расчет сечения провода по диаметру, подбирать наиболее «толстую» продукцию необходимо на вводных участках, так как они принимают на себя всю нагрузку от подключенных потребителей. Оптимальный вариант — использование вводного провода сечением от четырех до шести квадратных миллиметров.

В процессе выполнения монтажных работ обычно используется продукция типа ВВГнг, ПВС, АППВ и ППВ.

Выводы

Для обустройства новой электросети в своем доме необходимо предварительно рассчитать суммарную мощность электрооборудования, которое будет подключаться к розеткам. При совершении окончательного выбора важно определиться с уровнем сечения. Категорически запрещается использовать провода и кабели, сечение которого меньше требуемого. Это может привести к нагреву и расплавлению изоляции, короткому замыканию, а также ряду других неприятностей. Если вы планируете использовать импортную продукцию, ознакомьтесь с расшифровкой маркировок.

На вводном участке соединение проводов разного сечения запрещается. Величина сечения постепенно уменьшается — чем ближе к розетке, тем меньшим оно будет. При выборе схемы, в которой одна розетка будет одновременно питать все приборы, установленные в одном помещении, диаметр проводки следует увеличить. Рекомендуется делать упор на товары, изготовленные из меди, так как они демонстрируют хорошую стойкость к перегрузкам, а также являются более долговечными.

Видео по теме

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току


 

Онлайн калькулятор считает сечение провода по току и мощности, так же по длине. Считает как алюминиевую проводку, так и силовые медные проводники. Делает подбор сечения (диаметра жилы) в зависимости от нагрузки. Не считает для 12в. Чтобы рассчитать, заполните все поля и сделайте выбор нужных параметров во всех выпадающих списках. Важно! Обращаем ваше внимание — расчеты данной программы по подбору кабелей, не являются прямым руководством к применению электрических проводников, с рассчитанной тут величиной площади сечения. Они являются лишь предварительным ориентиром к выбору сечения. Окончательный точный расчет по подбору сечения должен делать квалифицированный специалист, который сделает правильный выбор в каждом конкретном случае. Помните, при правильных расчетах вы получите результат для минимального сечения силовых кабелей. Превышать этот результат для расчетной электрической проводки, допускается.

ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току

Позволяет выбрать сечение по максимальному току и максимальной нагрузке.

для медных проводов:

для алюминиевых проводов:

Формула расчета сечения кабеля по мощности

Позволяет подобрать сечение по потребляемой мощности и напряжению.

Для однофазных электрических сетей (220 В):

I = (P × K и ) / (U × cos(φ) )

где:

  • cos(φ) — для бытовых приборов, равняется 1
  • U — фазовое напряжение, может колебаться в пределах от 210 V до 240 V
  • I — сила тока
  • P — суммарная мощность всех электрических приборов
  • K и — коэффициент одновременности, для расчетов принимается значение 0,75

Для 380 в трехфазных сетях:

I = P / (√3 × U × cos(φ))

Где:

  • Cos φ — угол сдвига фаз
  • P — сумма мощности всех электроприборов
  • I — сила тока, по которой выбирается площадь сечения провода
  • U — фазное напряжение, 220V

Расчет автомата по мощности и току

В таблице ниже указаны токи автомата по способу подключения в зависимости от напряжения.

Расчет кабеля по мощности: калькулятор онлайн

Неправильно выполненные электромонтажные работы при строительстве или ремонте дома часто сопровождаются авариями, пожаром или получением электрических травм. Поэтому сразу на стадии их планирования необходимо использовать проводку, отвечающую требованиям безопасности.

В статье показываю, как выполнить расчет сечения кабеля по мощности: калькулятор и таблицы прилагаются. Информацию для новичков дополняю картинками и схемами, поясняющими основные электрические процессы.

Опытный электрик может не читать пояснения, а сразу через раздел содержания открыть онлайн калькулятор и сделать в нем нужные вычисления.

  • Как рассчитать кабель по мощности нагрузки простыми словами
  • Выбор сечения кабеля по мощности и току: таблица справочных данных Почему необходимо учитывать длину электрической магистрали в частном доме
  • Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности с учетом условий эксплуатации
  • Чем опасна неправильно смонтированная электропроводка: как проявляются скрытые риски

    С начала дачного сезона привел ко мне новый сосед своего знакомого Андрея. У того просьба: помочь решить вопрос с пониженным напряжением на его участке. Особенно его беспокоит низкий уровень в гараже, где он разместил свою мастерскую с электрическими станками.

    Поехали смотреть и проверять. Напряжение подается на вводной щит частного дома. Мой карманный мультиметр показал 203 вольта, что в принципе приемлемо для сельской местности.

    А вот дальше начались чудеса. На его большой территории размещено несколько хозяйственных построек. Они подключены последовательной цепочкой: одно к другому. Гараж находится в самом конце.

    Общая длина магистрали превышает сотню метров. Подключение выполнено тем, что было под рукой: медный провод 1,5 мм кв, а отдельные участки между строениями запитаны даже скрутками из алюминия 2,5 квадрата.

    Этот участок обладает повышенным сопротивлением. Оно создает падение напряжения на входе в гараж до 185 вольт. А этого уже недостаточно для нормальной работы электродвигателей различных станков.

    У Андрея на участке от дома до мастерской потери составили 18 вольт. Он собирался приобрести стабилизатор напряжения для гаража, а я ему объяснил, что так делать нельзя по следующим причинам:

    1. стабилизатор поднимет уровень напряжения на своем выходе и мощность потребления станками еще больше возрастет;
    2. от этого дополнительно увеличится нагрузка на проводку.

    В этой ситуации возникнет дополнительная просадка напряжения на входе в стабилизатор, что повлечет:

    • его отключение от защит;
    • или возникновение аварийной ситуации в проводке из-за ее перегруза и перегрева.

    Ненужные потери напряжения можно устранить только правильным подбором сечения кабеля питания с учетом транслируемой мощности и его надежным монтажом.

    Расчет сечения провода

    Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть, каждый человек, не имея под рукой интернет, где в свободном доступе ПУЭ с таблицами имеется, может самостоятельно определить сечение кабеля по току. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.

    Если рассмотреть сечение кабеля, то это круг с определенным диаметром. Существует формула площади круга: S= 3,14*D²/4, где 3,14 – это Архимедово число, «D» — диаметр измеренной жилы. Формулу можно упростить: S=0,785*D².

    Если провод состоит из нескольких жил, то замеряется диаметр каждой, вычисляется площадь, затем все показатели суммируются. А как вычислить сечение кабеля, если каждая его жила состоит из нескольких тоненьких проводков?

    Процесс немного усложняется, но не сильно. Для этого придется подсчитать количество проводков в одной жиле, измерить диаметр одного проводка, вычислить его площадь по описанной формуле и умножить данный показатель на количество проводков. Это и будет сечение одной жилы. Теперь необходимо это значение умножить на количество жил.

    Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, надо просто замерить диаметр одной жилы, состоящий из нескольких проводов. Снимать размеры надо аккуратно, чтобы не смять жилу. Обратите внимание, что этот диаметр не является точным, потому что между проводками остается пространство.

    Соотношение тока и сечения

    Чтобы понять, как работает электрический кабель, необходимо вспомнить обычную водопроводную трубу. Чем больше ее диаметр, тем больше воды через нее будет проходить. То же самое и с проводами.

    Чем больше их площадь, тем большей силы ток, через них пройдет, тем большую нагрузку такой провод выдерживает. При этом кабель не будет перегреваться, что является самым важным требованием правил пожарной безопасности.

    Поэтому связка сечение – ток является основным критерием, который используется в подборе электрических проводов в разводке. Поэтому вам необходимо сначала разобраться, сколько бытовых приборов и какой общей мощности будет подключены к каждому шлейфу.

    Сечение жилы провода, мм2Медные жилыАлюминиевые жилы
    Ток, АМощность, ВтТок, АМощность, Вт
    0.561300
    0.75102200
    1143100
    1.5153300102200
    2194200143100
    2.5214600163500
    4275900214600
    6347500265700
    105011000388400
    1680176005512100
    25100220006514300

    К примеру, на кухне обязательно устанавливается холодильник, микроволновка, кофемолка и кофеварка, электрочайник иногда посудомоечная машина. То есть, все эти прибору могут в один момент быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и используется суммарная мощность помещения.

    Узнать потребляемую мощность каждого прибора можно из паспорта изделия или на бирке.

      Для примера обозначим некоторые из них:
    1. Чайник – 1-2 кВт.
    2. Микроволновка и мясорубка 1,5-2,2 кВт.
    3. Кофемолка и кофеварка – 0,5-1,5 кВт.
    4. Холодильник 0,8 кВт.

    Узнав мощность, которая будет действовать на проводку, можно подобрать ее сечение из таблицы. Не будем рассматривать все показатели данной таблицы, покажем те, которые преобладают в быту.

    Принципы выбора кабеля по току: какие процессы учитываются

    Провода и кабели для домашней проводки выпускаются большим ассортиментом с разным сечением жил из меди или алюминия. Их поперечное сечение вычисляется по формуле площади круга через диаметр, который легко определить измерительными инструментами, например, микрометром.

    Поскольку они предназначены для работы в разных условиях эксплуатации, то обладают различной конструкцией, каждая из которых имеет свое название, например, NYM, ПУНП, ПУНГП, ВВГ, ВВГнг, ПВС и другие обозначения.

    Внутренняя конструкция любого из них состоит из металлических жил и изоляции. В качестве примера показываю картинкой кабель ВВГнг.

    Любая жила обладает электрическим сопротивлением. При прохождении тока по ней выделяется тепло, описываемое законом Джоуля-Ленца. Оно зависит от величины нагрузки, времени ее протекания и сопротивления проводника.

    При этом происходит нагрев:

    1. металла жилы;
    2. слоя изоляции;
    3. окружающей кабель среды.

    С третьим вопросом предлагаю разобраться поподробнее.

    Как влияют условия эксплуатации на работу проводки: особенности открытой и закрытой прокладки

    Обратите внимание на то, что окружающая кабель среда может отводить тепло, снижая нагрев, либо повышать его температуру за счет локализации места прокладки расположенными в непосредственной близости теплоизолирующими материалами.

    Поэтому расположенная на открытом воздухе проводка, благодаря естественной вентиляции (перемещения тепла вверх, а охлажденных масс вниз), охлаждается лучше, чем спрятанная в трубах или внутри строительных конструкций.

    Изоляционные материалы хорошо работают при нагреве до допустимой температуры, а после достижения ею критических значений усыхают, теряя свои диэлектрические свойства. Тогда через них создаются токи утечек, приводящие к авариям или пожарам.

    Поэтому для каждого типа провода уже выбраны температуры допустимого нагрева с учетом прохождения по ним длительных нагрузок. Поскольку сопротивление по закону Ома уже влияет на величину тока, то по нему и проводится весь расчет.

    При пользовании этой методикой необходимо суммировать все нагрузки, которые могут проходить по жиле. Например, розетки, подключенные шлейфом, могут питать одновременно несколько бытовых приборов. Этот момент следует учитывать при выборе сечения питающего их кабеля.

    Чтобы не усложнять этот процесс формулами на практике используются уже готовые таблицы. Привожу выдержку из них, необходимую для домашнего мастера.

    Способ выбора сечения кабеля по току является базовым. Он:

    • основан на многочисленных научных экспериментах;
    • заложен в ПУЭ для обеспечения надежной и безопасной работы электрооборудования;
    • позволяет оптимально выбрать сечение проводки по цене.

    Для обеспечения повышенной безопасности при эксплуатации допустимо создавать запас по площади, используя кабель с более толстыми жилами. А монтировать его с уменьшенным сечением опасно.

    Программа расчета кабеля cable 2.1

    Ознакомившись с методикой расчета и специальными таблицами, для удобства, вы можете воспользоваться данной программой. Она избавит вас от самостоятельных вычислений и подберет оптимальное сечение кабеля по заданным параметрам.

    В программе cable 2.1 имеется два вида расчета:

    1. Расчет сечения по заданной мощности или току.
    2. Расчет максимального тока и мощности по сечению.

    Рассмотрим каждый из них.

    В первом случае нужно ввести:

    • Значение мощности (в рассмотренном примере 2 кВт).
    • Выбрать род тока, тип проводника, способ прокладки и количество жил.
    • Нажав кнопку «Рассчитать», программа выдаст требуемое сечение, силу тока, рекомендуемый автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).


    Расчет сечения по заданной мощности или току

    Во втором случае, по определенному сечению проводника, программа подбирает максимально допустимые:

    • Мощность.
    • Силу тока.
    • Рекомендуемый ток автомата защиты.
    • Рекомендуемое УЗО.


    Расчет максимального тока и мощности по сечению

    Как видим, интерфейс калькулятора довольно простой, а конечные результаты полезны и информативны.

    Полноценная установка не требуется. Откройте архив и запустите файл «cable.exe».

    Как рассчитать кабель по мощности нагрузки простыми словами

    У большинства современных бытовых приборов в сопроводительной документации указывается информация не о токе нагрузки, а о величине мощности потребления. Эти параметры электрической сети взаимосвязаны.

    Их легко пересчитать по известным формулам, содержащихся в шпаргалке электрика.

    Однако есть более простой и доступный путь: уже готовая табличная форма. Она избавляет человека от математических вычислений.

    Здесь действует то же правило сложения мощностей всех подключенных приборов, как и ранее для тока нагрузки.

    Разберем пример. В розеточную группу из трех последовательно подключенных розеток может быть одновременно вставлено три потребителя с нагрузкой 2, 1,5 и 1,0 кВт. Складываем их и получаем 4,5 киловатта.

    Смотрим таблицу. Для проводки 220 вольт, проложенной открытым способом, достаточно использовать медь сечением полтора квадрата или алюминий — 2,5. При выборе закрытого способа монтажа потребуется увеличить медный провод до 2,5 мм кв, а алюминиевый — до 4,0.

    К слову: на любые розеточные группы общепринято выполнять монтаж проводов с сечением от 2,5 миллиметров квадратных. Здесь действуют дополнительные требования к их механической прочности, требующей запаса по толщине.

    Особенно актуально это требование к алюминиевой проводке, обладающей пониженной механической прочностью. В этом не раз убедились многочисленные владельцы квартир в старых многоэтажных зданиях.

    Создание небольшого запаса сечения кабеля в будущем может избавить владельца от непредвиденных проблем при приобретении и подключении нового, более мощного электрооборудования.

    Пример расчета

    Планируя схему проводки в квартире, сначала необходимо определить места, где будут находиться розетки и осветительные приборы. Нужно определить, какие приборы будут задействованы и где. Далее можно составить общую схему подключения и подсчитать длину кабеля. Исходя из полученных данных, считается размер сечения кабеля по формулам, приведенным выше.

    Предположим, нам необходимо определить размер кабеля для подключения стиральной машины. Мощностью возьмем из таблицы — 2000 Вт и определим силу тока:

    I=2000 Вт / 220 В=9,09 А (округлим до 9 А). Для увеличения запаса прочности можно добавить несколько ампер и подобрать в зависимости от вида проводника и метода укладки соответствующее сечение. Под рассмотренный пример подойдет трехжильный кабель с сечением медной жилы от 1,5 мм².

    Если решите просчитать свои варианты, то вам пригодиться все рассмотренные таблицы, в том числе и следующая — выбор сечения проводника, тока, максимальной мощности нагрузки и токовых характеристик автомата защиты:

    Сечение медной жилы проводника, мм²Допустимый длительный ток нагрузки, АМаксимальная мощность однофазной нагрузки для напряжения 220 В, кВтНоминальный ток автомата защиты, АПредельный ток автомата защиты, АВозможные потребители
    1,5194,11016группы освещения и сигнализации
    2,5275,91625розеточные группы и электрические полы
    4388,32532водонагреватели и кондиционеры
    64610,13240электрические плиты и духовые шкафы
    107015,45063вводные питающие линии

    Выбор сечения кабеля по мощности и току: таблица справочных данных

    Этот способ вобрал в себя две вышеприведенные методики расчета. Они просто сведены в общую таблицу.

    Ей удобно пользоваться, имея любую информацию: по току нагрузки или потребляемой мощности, что позволяет не заниматься переводом одной величины в другую.

    Однако во всех этих таблицах скрыт один параметр, а именно: очень длинная электрическая цепь. Она косвенно влияет на результаты расчета. Но об этом читайте в следующем подразделе.

    Почему необходимо учитывать длину протяженной электрической магистрали в частном доме

    Во всех приведенных таблицах учитывается итоговое действие электрического тока на нагрев металлической жилы. Его величина практически не меняется внутри пределов квартиры, где от вводного щитка до конечного потребителя расстояние редко превышает 15 метров.

    Однако мы знаем, что электрическое сопротивление провода влияет на ток, а оно с увеличением расстояния всегда возрастает прямо пропорционально отношению удельного сопротивления к площади поперечного сечения.

    На длинных участках дополнительно возникают потери напряжения, а все это необходимо учитывать в точных расчетах, что и применяется на практике в онлайн калькуляторе, приведенном в следующем разделе.

    В качестве пояснения приведу пример такого влияния, применённого при монтаже точных измерительных цепей напряжения ТН на своей подстанции 330 кВ, где потери должны быть минимальными. С ними борются всеми доступными способами.

    Эти ТН расположены на ОРУ-330 кВ. Они удалены от релейных панелей на дистанцию порядка 300-400 метров.

    Сборка вторичных цепей выполнена в шкафу. Они к нему подаются от выводной коробки, расположенной внизу основания фарфорового изолятора коротким контрольным кабелем с жилами 1,5 мм кв.

    Его длину можете оценить визуально по фотографии. Она не превышает несколько метров. Выходные кабели цепей напряжения, проложенные к панелям релейного зала, имеют повышенное сечение жил и превышают 16 мм квадратных.

    Это хорошо видно на обратной стороне ввода релейной панели.

    Сделано это для того, чтобы минимизировать потери напряжения на такой большой дистанции. Они не должны вносить погрешность большую 0,5%.

    По самим же панелям разводка опять выполняется жилами 1,5 квадрата. Короткие расстояния от ТН к его шкафу и в релейном зале не оказывают существенного влияния на потери.

    Приведенным примером я постарался показать, как длина протяженной магистрали может повлиять на выбор и расчет кабеля. Все это учтено в онлайн калькуляторе.

    Расчет сечения кабеля. Программа Электрик

    Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

    Сегодня Вашему вниманию я представляю статью на тему расчета сечения кабеля.

    В прошлой статье я Вам рассказывал, как можно самостоятельно рассчитать сечение проводов и кабелей. Читайте об этом здесь: как определить сечение провода.

    Но тем не менее мне на почту приходит очень много вопросов по выбору сечения жил кабелей и проводов. Поэтому сегодня я расскажу Вам как произвести данный расчет более простым и наглядным способом.

    Любые электромонтажные работы необходимо начинать только тогда, когда произведен расчет сечения кабелей и проводов в зависимости от Ваших потребностей (мощностей). От верного и правильного расчета зависит надежность и длительность эксплуатации электропроводки (здесь имеется ввиду совокупность расчетов аппаратов защиты и сечений кабельных линий).

    Если же отнестись к выбору и расчету сечения кабелей и проводов халатно и безответственно, то это приведет, либо к потерям мощностей в проводах и их перегреву, либо к нецелесообразным денежным затратам.

    Чаще всего для электропроводки деревянного дома, либо для электропроводки квартиры, применяют стандартные пути решения. Т.е. для розеточных линий используют сечение 2,5 кв. мм, для линий освещения — 1,5 кв. мм. Для более силовых и мощных электроприемников (например, электрические плиты, бойлеры, нагреватели и т.п.) применяют сечения от 4 до 6 кв. мм. Естественно, что речь идет только о медном кабеле, т.к. в жилых помещениях алюминиевый кабель до 16 кв.мм прокладывать запрещено.

    Кстати, применять провод ПУНП или АПУНП для электропроводки в квартире запрещено.

    Предложенный стандартный вариант имеет право на жизнь, т.к. полностью соответствует требованиям ПУЭ.

    А что же делать, когда нам необходимо выбрать сечение питающей линии для иных электроприемников, не входящих в стандартное оборудование квартир? Или необходимо рассчитать сечение вводного кабеля или провода?

    Первым делом необходимо узнать тип и характеристики электрооборудования, для которого будем рассчитывать сечение питающего кабеля или провода: установленную мощность, номинальные напряжение и ток, КПД, cos и др.

    Для более точного расчета нужно учитывать следующее:

    • способ прокладки (открытый, закрытый)
    • длину линии
    • вид изоляции
    • количество жил в кабеле

    Программа Электрик

    Чтобы упростить расчет, и не считать все в ручную, я Вам рекомендую использовать отличную программу, которая при вводе всех вышеперечисленных данных моментально произведет расчет сечения кабеля, в соответствии нормативного технического документа ПУЭ. Это осуществляется с помощью программы Электрик.

    Программа Электрик имеет много возможностей, к которым мы еще вернемся. Но вот некоторые из них:

    Скачать бесплатно программу Электрик версии 7.0 Вы можете >.

    Скачивайте архив и следуйте инструкциям по видео.

    Пример расчета сечения с помощью программы Электрик

    В данном видео уроке я покажу Вам как произвести расчет сечения кабеля с помощью программы Электрик.

    В качестве примера возьмем те же данные со статьи как определить сечение провода и сравним полученные результаты.

    Напомню, что в примере вводной кабель в квартиру выполнен медным трехжильным кабелем марки ВВГнг и проложен открыто. Полученная мощность составляет 11,2 (кВт).

    Также Вам будет полезно узнать, как правильно выбирать марку кабелей и проводов для электропроводки Вашей квартиры или дачи и как самостоятельно найти сечение кабеля по его диаметру.

    Как Вы уже успели заметить, пользоваться программой Электрик очень легко и просто.

    По окончанию расчета мы получили результат 10 кв. мм, что практически соответствует нашему прежнему расчету с помощью таблицы.

    Калькулятор площади поперечного сечения

    Калькулятор площади поперечного сечения определяет площадь для различных типов балок. Балка — очень ответственный элемент в строительстве. Несущие элементы мостов, крыш и перекрытий в зданиях доступны в различных сечениях. Прочтите, чтобы понять, как рассчитать площадь поперечного сечения секции I , секции T , балки C , балки L , круглого стержня, трубы и балок с прямоугольным и треугольным поперечным сечением.

    Что такое поперечное сечение и как рассчитать площадь поперечного сечения?

    Поперечное сечение определяется как общая область, полученная от пересечения плоскости с трехмерным объектом. Например, рассмотрим разрез (пересечение) длинной круглой трубы с плоскостью. Вы увидите пару концентрических кругов. Концентрические круги — это поперечное сечение трубы. Точно так же балки — L , I , C и T — называются в зависимости от формы поперечного сечения.

    Вид трубы в разрезе

    Чтобы вычислить площадь поперечного сечения, вам нужно рассматривать их как базовые формы. Например, трубка представляет собой концентрический круг. Следовательно, для трубы с внутренним и внешним диаметром ( d и D ), имеющей толщину t , площадь поперечного сечения может быть записана как:

    A C = π * (D 2 - d 2 ) / 4

    Мы также знаем, что внутренний диаметр d связан с толщиной t и внешним диаметром D как:

    d = D - 2 * т

    Следовательно, площадь поперечного сечения становится:

    A C = π * (D 2 - (D - 2 * t) 2 ) / 4

    Аналогичным образом, площади поперечного сечения для всех других форм, имеющих ширину W , высоту H и толщину t 1 и t 2 , приведены в таблице ниже.

    Поперечные сечения
    Раздел Площадь
    полый прямоугольник (В * Ш) — ((Ш — 2 т 1 ) * (Ш — 2 т 2 ))
    Прямоугольник Вт * В
    Я 2 * Ш * т 1 + (В — 2 * т 1 ) * т 2
    С 2 * Ш * т 1 + (В — 2 * т 1 ) * т 2
    т Вт * т 1 + (В — т 1 ) * т 2
    л Вт * т + (В — т) * т
    Равнобедренный треугольник 0.5 * Ш * В
    Равносторонний треугольник 0,4330 * длина 2
    Круг 0,25 * π * D 2
    Трубка 0,25 * π * (D 2 — (D — 2 * т) 2 )

    Как найти площадь поперечного сечения?

    Чтобы найти площадь поперечного сечения, выполните следующие действия.

    • Шаг 1. Выберите форму поперечного сечения из списка, скажем, Полый прямоугольник .Теперь будет видна иллюстрация поперечного сечения и связанных полей.
    • Шаг 2: Введите ширину полого прямоугольника, W .
    • Шаг 3: Заполните высотой поперечного сечения, H .
    • Шаг 4: Вставьте толщиной в полый прямоугольник, t .
    • Шаг 5: Калькулятор вернет площадь поперечного сечения .

    Пример: Использование калькулятора площади поперечного сечения.

    Найдите площадь поперечного сечения трубы, имеющей внешний диаметр 10 мм и толщину 1 мм .

    • Шаг 1: Выберите форму поперечного сечения из списка, то есть Трубка .
    • Шаг 2: Введите внешний диаметр трубы, D = 10 мм .
    • Шаг 3: Вставьте толщину трубы, t = 1 мм .
    • Шаг 4: Площадь поперечного сечения:
    A C = π * (D 2 - (D - 2 * t) 2 ) / 4 A C = π * (10 2 - (10-2 * 1) 2 ) / 4 = 28.274 мм 2

    Как рассчитать площадь поперечного сечения трубы?

    Для расчета поперечного сечения трубы:

    1. Вычтите квадратов внутреннего диаметра из внешнего диаметра.
    2. Умножьте число на π.
    3. Разделите произведение на 4.

    Как рассчитать площадь I-образного сечения?

    Площадь I секции общей шириной W , высотой H и толщиной т можно рассчитать как:

    Площадь = 2 × W × t + (H - 2 × t) × t

    Как рассчитать площадь тавровой секции?

    Площадь Т-образного профиля общей шириной W , высотой H и толщиной t может быть рассчитана как:

    Площадь = W × t + (H - 2 × t) × t

    Каково поперечное сечение куба?

    Поперечное сечение куба квадратов .Точно так же для кубоида это либо квадрат, либо прямоугольник.

    Структурные изолированные панели (СИП) | WBDG

    Введение

    Перед современными архитекторами стоит неотложная задача создания энергоэффективных и высокопроизводительных ограждающих конструкций. Структурные изолированные панели — это опция для части сборки корпуса, которая может помочь в достижении этих целей. SIP делают впечатляющую работу по замедлению передачи тепла, воздуха и пара через сборку. Они также значительно снижают способность корпуса к высыханию, уменьшая его способность восстанавливаться после случайного проникновения воды.Такая воздухонепроницаемая сборка с большим тепловым сопротивлением может привести к высокопроизводительному и прочному корпусу, если она детализирована и правильно построена, или может привести к быстрому гниению и разрушению первичной конструкции здания, если она детализирована или построена неправильно. Справка Building Science Corporation’s Building Science Insight BSI-028: Поток энергии через корпуса.

    История

    Рисунок 1: Пример SIP, используемых в качестве заполнения с конструкционной стальной рамой, Silvis School, Иллинойс.
    Фото: Steven Schaefer Associates, Inc.Консультации инженеров-строителей

    Лаборатория лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин, представила идею того, что сейчас известно как структурные изолированные панели (SIP) в 1935 году. Прототип панели лаборатории состоял из элементов каркаса, фанеры и обшивки из ДВП, а также изоляции. Эти первоначальные панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и протестированы через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности. Фрэнк Ллойд Райт использовал конструкционные изолированные панели в домах Usonian, построенных в 1930-х и 1940-х годах.В 1952 году Олден Б. Доу создал первые СИП с пенопластом, массовое производство которых началось к 1960-м годам. (Морли)

    Сегодня SIP — это сборные строительные элементы, которые можно использовать в качестве стен, полов, крыш и фундаментов. SIP обеспечивают непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер, а также повышенную R-ценность по сравнению с традиционной конструкцией. Затраты на строительство, связанные с SIP, сопоставимы с более традиционными методами строительства, если принять во внимание экономию, связанную с затратами на рабочую силу, отходами материалов и энергоэффективностью.(Морли)

    Описание

    Структурные изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта между двумя жесткими панелями обшивки. Пенопласт обычно представляет собой одно из следующих материалов: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и пенополиуретан (PUR). С пенополистиролом и пенопластом XPS сборка ламинируется вместе под давлением. При использовании PUR и PIR жидкая пена впрыскивается и отверждается под высоким давлением.

    Наиболее распространенными плитами для обшивки являются ориентированно-стружечные плиты (OSB).Другие материалы для обшивки включают: листовой металл, фанеру, фиброцементный сайдинг, плиты из оксида магния, гипсовую обшивку из стекловолокна и композитные структурные сайдинговые панели.

    Рисунок 2: Типичный SIP с OSB и EPS.
    Источник: www. жилищное строительство.com

    Рисунок 3: Листовой металл SIP.
    Источник: www. steelsipconstruction.com

    Каждый обшивочный материал и тип пенопласта имеют свои преимущества и недостатки. Выбор типа SIP зависит от типа здания и условий участка.В следующих таблицах описаны преимущества и недостатки наиболее распространенных типов оболочек и пенопласта.

    Таблица 1: Таблица типов оболочки

    Обшивка Тип Преимущества Недостатки
    Ориентированно-стружечная плита (OSB) Несущий; легко доступны; проверено; большие панели размером до 8 x 24 футов Подвержены образованию плесени и снижению структурной прочности при воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить термитов; сложная основа для наиболее распространенных соединительных лент
    Листовой металл Устойчив к плесени; может быть несущим; очень легкий; неограниченная длина при изготовлении из рулонов Должен быть из оцинкованной или нержавеющей стали; ненесущий
    Фанера Поперечная прочность Наличие; цена; ограниченный размер панели; подвержены плесени и снижению структурной способности при длительном воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить термитов
    Фиброцементный сайдинг Устойчивость к плесени, термитам и огню Наличие; масса; тестирование; ограниченный размер панели
    Магниевый картон Устойчивость к плесени, термитам и огню Наличие; тестирование; ограниченный размер панели
    Гипсовая обшивка из стекловолокна Устойчивость к термитам и огню Не конструкционный; ограниченный размер панели
    Композитные структурные сайдинговые панели Устойчив к плесени и термитам; имеются грунтованные материалы Не огнестойкий

    Таблица 2: Таблица типов сердечника

    Пенопласт Преимущества Недостатки
    Пенополистирол (EPS) Наименее дорогой; варианты толщины ограничены только производителем пенопласта; доступность; самый быстрый для модификации в поле; самый щадящий порообразователь Произведено с ГБЦД *
    Экструдированный полистирол (XPS) Strength; водонепроницаемость Наличие; производится с ГБЦД *
    Пенополиуретан (PUR) Наивысшее значение R / дюйм; прочность, водонепроницаемость Самый дорогой; сложнее изменить ограничения по толщине; слизняк; доступность; произведено с хлорированными фосфатными антипиренами **

    * ГБЦД: гексабромциклододекан — бромированный антипирен, классифицированный Европейским союзом (программа REACH) как стойкий, биоаккумулятивный и токсичный (PBT).
    ** Не так опасен, как большинство бромированных антипиренов, но проблемы для здоровья и окружающей среды все же существуют.
    Источник: Отчет BuildingGreen Insulation

    Таблица 3: Технические характеристики пенопласта

    Тип пены * Пена EPS Пена XPS Пенополиуретан
    Плотность в панели (фунт / фут 3 ) 0,90 1,5 2,3 — 2,5
    Прочность на сжатие при деформации 10% (psi) 10 20 35
    R-значение / дюйм при 75 ° F 3.6 5,0 6,54
    Проницаемость на дюйм 5 1,1 2,00
    Обычный огнестойкий ГБЦД ГБЦД TCPP
    Общий класс огнестойкости 1 1 1
    Обычный пенообразователь Пентан HFC — 134a HFC — 245fa

    * Большинство производителей SIP используют 0.95 минимальная плотность.

    Основы

    Структурное проектирование и строительство
    SIP

    ведут себя аналогично стальной колонне с широким фланцем в том, что сердцевина из пенопласта действует как стенка, а оболочка — как фланцы. Под осевыми нагрузками обшивка реагирует так же, как тонкая колонна, а вспененный сердечник действует как непрерывная связь, предотвращая коробление панелей. Так же, как широкие секции фланца увеличивают прочность с увеличением глубины, более толстые сердечники приводят к более прочным панелям при сжатии и изгибе.(Морли)

    SIP

    разработаны, чтобы противостоять не только осевым нагрузкам, но также нагрузкам сдвига и изгибным нагрузкам вне плоскости. Способность панелей противостоять двухосному изгибу и боковому сдвигу позволяет использовать их в качестве крыш и полов. Панели SIPs приемлемы для использования в качестве стен со сдвигом во всех категориях сейсмических расчетов. Инженер-строитель должен определить, требуется ли вторичная структурная система, исходя из расчетных нагрузок.

    На сегодняшний день самое высокое сооружение, построенное исключительно из СИП, — четырехэтажное.Возможны более высокие конструкции; однако конструктивные ограничения связаны с тем, что SIP являются несущими стенами, и, следовательно, труднее достичь открытых пространств на нижних этажах. Часто большие конструкции SIP полагаются на систему вторичного каркаса из стали или дерева, чтобы удовлетворить требования к свободному пространству. Доступны уникальные винтовые соединения для крепления SIP к дереву, легкой стали и конструкционной стали толщиной до 1/4 дюйма.

    Фундамент под SIP-панели обязательно должен быть ровным.Допускается незначительное отклонение от дифференциальной осадки. Если есть сдвиг каркаса, это нарушит герметичность стыков панелей, что может вызвать проникновение влаги. При проектировании фундамента следует учитывать допустимые отклонения отклонения, установленные при производстве панелей и герметиков. Незначительные дефекты могут быть устранены путем тщательной и квалифицированной установки.

    Рис. 4. Уплотнение ленты / прокладки SIP по гребню и фронтону. Фото: SIPschool

    Конструкция шарниров необходима для структурной и долговечной работы.Одним из недостатков SIP-панелей является проникновение воздуха изнутри в местах стыков или проникновений. В холодном климате, если теплый влажный внутренний воздух достигает внутренней поверхности внешнего слоя оболочки, он может конденсироваться, вызывая гниение и порчу. Часто этот внешний слой представляет собой OSB, которая особенно подвержена повреждению от влаги.

    Правильному дизайну стыка следует уделить особое внимание, и если его правильно выполнить в полевых условиях, это устранит проблемы с проникновением воздуха. Конструкция первичного стыка обычно включает уплотнения в пределах толщины панели, обычно напыляемую пену или прокладки.Должен происходить перелив распыляемой пены в стыках, указывающий на герметичность стыков на всю глубину, как показано на рисунках ниже. Дополнительное воздушное уплотнение вторичного уплотнения из ленты или прокладки должно быть предусмотрено на внутренней стороне панели, особенно в холодном климате.

    Рисунок 5: Пример SIP, используемых для панелей крыши, демонстрирующий просачивание герметика на стыке SIP, Брекенридж, Колорадо.
    Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    Рис. 6: Пример СИП, используемых для стеновых и кровельных панелей, демонстрирующий просачивание герметика на стыках СИП, Винтер Парк, Колорадо.
    Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    Два наиболее широко используемых соединения панелей — это шлиц поверхности и шлиц блока. Поверхностное шлицевое соединение состоит из полос OSB или фанеры, вставленных в прорези в пенопласте внутри каждой обшивки SIP. Блок-шлиц представляет собой тонкий и узкий узел SIP, который вставляется в углубления в пенопласте по краям панели. Поверхностное шлицевое соединение и блочное шлицевое соединение приводят к образованию сплошного пенопласта поперек панелей, что исключает проникновение воздуха в стыки.Если это требуется конструктивно, стыки панелей могут быть усилены одной или более двумя деревянными стойками или клееной фанерой (LVL) по краям двух соединяемых панелей. Одним из недостатков этого типа соединения является то, что в месте соединения создается тепловой мост. Другое стыковое соединение, механические кулачковые замки, создает более плотное соединение между панелями, но составляет лишь небольшой процент рынка. Кроме того, кулачковые замки могут быть установлены только из полиуретана, потому что замки требуют более высокой прочности на разрыв, чем другие пенопласты, а пена должна расширяться и оседать вокруг фланцев замка.При любом типе соединения шов по обшивке должен быть покрыт сплошной линией пенопласта и / или панельной ленты.

    Отверстия могут происходить в любом месте панели, в том числе по краям и углам. Панель из пенопласта может быть утоплена, чтобы принять 2 х колпака пиломатериалов. Однако панели могут быть усилены у коллекторов, так что дополнительная конструкция не требуется во время строительства. Внутреннюю панель и пенопласт можно вычесть, чтобы получить карманы для балок для перекрытий крыши и пола. Любое отверстие внутри SIP, которое принимает другой элемент корпуса, должно быть должным образом загерметизировано.

    Сантехнические пазы обычно располагаются в отделанном мехом каркасе, или для сантехнических стен следует использовать обычный каркас.

    Электрические пазы диаметром от 1 до 1-1 / 2 дюйма могут быть встроены в SIP на этапе производства. Пену наносят в любые зазоры, образовавшиеся после прокладки электропроводки.

    Рис. 10: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, и стены с меховой изоляцией на внешней панели для вентиляционных отверстий и водопровода, Табернаш, Колорадо.
    Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    Другие неожиданные отверстия, сделанные в панелях во время строительства, должны быть на 1 дюйм больше в диаметре, чем проникающая труба, чтобы можно было нанести пенопласт.

    Типичная толщина стеновых панелей составляет 4-1 / 2 дюйма и 6-1 / 2 дюйма. На сегодняшний день самый большой размер панели составляет 9 футов на 24 дюйма. Изогнутые панели возможны, хотя и не распространены, и часто более практично использовать каркасные стойки для неортогональных геометрий.

    Кровельные панели обычно имеют толщину 10-1 / 4 дюйма и 12-1 / 4 дюйма. Толщина кровельной панели зависит от требуемого R-значения и пролета. Панели EPS и XPS могут быть толщиной до 12-1 / 4 дюйма. Панели PUR и PIR могут быть толщиной до 8-1 / 4 дюйма. Торцевые стеновые панели для различных профилей крыши можно получить с помощью SIP.

    Проблемы с производительностью

    Тепловые характеристики : Качество оболочки здания измеряется ее способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Последние стандарты энергетического кодекса требуют герметичной оболочки здания, а здание из SIP с должным образом герметизированными стыками панелей по своей природе является воздухонепроницаемым. Результаты испытаний дверей с вентилятором в комнате со стенами и потолками из SIP, одним окном, одной дверью и предварительно проложенными желобами для проводки и электрическими розетками по сравнению с идентичной комнатой с 2×6 стойками, обшивкой OSB, изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном, показали SIP. утечка в конструкции на 90% меньше, чем в конструкции с шипами. (SIPA, ORNL)

    R-Value всей стены для стеновой сборки в настоящее время является наиболее точным методом количественной оценки ее тепловых характеристик.Значение R для всей стены учитывает сопротивление тепловому потоку через непрозрачную площадь поперечного сечения изоляции и конструкции, а также потери энергии на стыках стены с крышей и полом, а также в углах и оконных проемах. Значение R для всей стены 4-дюймовой стены SIP составляет 14. R-значение для всей стены для стены 2×4 меньше 10. Значение R для всей стены для стены 2×6 составляет от 11 до 13,7 в зависимости от качества. монтажа ватного утеплителя. Устранение тепловых мостов и более воздухонепроницаемая оболочка способствуют более высокому R-Value всей стены для стен из SIP по сравнению с обычными стенами из металла и дерева.(SIPA, ORNL)

    Таблица 4: Типичные значения R для всей стенки SIP

    Толщина EPS XPS PUR
    Плотность в панели (фунт / фут 3 ) 0,90 1,5 2,3–2,5
    4-1 / 2 « 13,1 17,7 22,7
    6-1 / 2 « 19,9 27,2 35,1
    8-1 / 4 « 26.0 35,5 46,0
    10-1 / 4 « 32,9 45,0 NA
    12-1 / 4 « 39,8 54,6 NA

    Таблица 4 Примечания:

    1. На основе стены высотой 8 футов с одинарной нижней пластиной, двойной верхней пластиной и одинарной полосой 2X вокруг грубых отверстий.
    2. На основе соединений панелей шлицевым, блочно-шлицевым или кулачковым замком.
    3. Значения указаны только для панелей и не включают вклад отделочных материалов.
    4. Значения будут варьироваться в зависимости от высоты стены и количества черновых проемов.
    5. На крышах использование деревянных шлицев снижает эти значения.

    Защита от влаги : Поскольку вспененная сердцевина СИП действует как пароизоляция, атмосферный барьер должен быть проницаемым, чтобы позволить панелям оболочки СИП высохнуть наружу. Для обеспечения адекватной сушки SIP рекомендуется постоянное воздушное пространство между плоскостью дренажа и внешней облицовкой, а также вентилируемые отверстия в верхней и нижней части стен для обеспечения конвективного воздушного потока.Это касается и СИП, используемых в качестве кровельной конструкции. Воздух должен иметь возможность проходить под рубероидом между карнизом и коньком. Кроме того, все стыки панелей, проемы вокруг окон и дверей и другие желоба должны быть должным образом герметизированы и / или заделаны, чтобы предотвратить проникновение влаги.

    Особое внимание к деталям, которые гарантируют, что проникновение внутреннего воздуха никогда не достигнет внешнего слоя оболочки, является обязательным.

    Для участков, подверженных затоплению, водонепроницаемые облицовочные материалы, такие как цементные покрытия или термопластичные покрытия, являются идеальной альтернативой OSB.(Уддин) Однако, если SIP с оболочкой OSB вступают в контакт с водой, структурная целостность панелей может быть сохранена, если OSB быстро обнажить для высыхания.

    Пожарная безопасность : Поскольку большинство конструкций SIP предназначены для строительства типа V, где стены SIP являются несущими, соответствие NFPA 285 не применяется. В настоящее время, похоже, не проводились тесты NFPA 285 для строительства стен из SIP. Обратитесь к консультанту по строительным ограждениям, если вы планируете использовать конструкцию SIP, где может потребоваться тест NFPA 285.

    Acoustics : SIP изолируют от высокочастотного шума лучше, чем низкочастотный шум. SIP не рекомендуется использовать в качестве полов над открытым внутренним пространством без применения звукового барьера.

    Материал / покрытие Долговечность : Требования к крепежным элементам для внешней облицовки и внутренней отделки специфичны для производителя панели; для получения этой информации обратитесь к спецификациям производителя. Рекомендуется создать вентиляционное пространство с помощью полос обрешетки между внешней стороной панели и внешней облицовкой.Это позволяет панелям высыхать, когда на них попадает водяной пар.

    Ремонтопригодность : Качество SIP устанавливается на этапе производства. Правильное ламинирование и гладкие поверхности и края гарантируют, что SIP могут выдерживать длительное использование, пока структурные покрытия должным образом защищены от разрушения. Важно отметить, что если влага вызывает ухудшение кожного покрова, значит, существует структурная проблема, которую необходимо устранить. Ремонт может потребовать замены гораздо большей площади, чем просто поврежденная часть.

    Пенопласт подвержен заражению насекомыми и грызунами. Инсектициды добавляются в панели во время производства или позже на месте.

    Общие принципы детализации

    • Форма оболочки здания внешнего дизайна SIP ограничена только дизайнерским воображением. (См. Рисунки 1, 12 и 13)

    Рисунок 12: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в сложной архитектурной форме, Nederland, CO.
    Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

    Рисунок 13: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей сложной архитектурной формы, Боулдер, Колорадо.
    Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    • SIP могут принимать любой тип должным образом спроектированной внешней облицовки.
    • Стыки, пустоты и проходы панелей SIP должны быть обеспечены герметичным уплотнением с помощью сплошного пенопласта, прокладок и лент SIP. Целостность внутреннего воздушного уплотнения является обязательным условием долгосрочной работы.
    • Проверьте требования к диапазону SIP и конструктивным ограничениям. (См. Рисунки 1, 14, 16 и 17)
    • Проверьте гвоздь, винт и кулачки SIP — схемы крепления, типы креплений и требования к расстоянию.(См. Рисунки 14, 15, 16 и 17)

    Рисунок 14: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей с гипсокартоном на деревянной каркасной конструкции, Брекенридж, Колорадо.
    Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

    Рис. 15: Пример SIP, используемых для стеновых панелей с гипсокартоном и кровельных панелей с настилом «шпунт и паз» (T&G), Lake Alcova, WY.
    Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    Рисунок 16: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в слуховом проходе с балочным каркасом, Боулдер, Колорадо.
    Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    Рисунок 17: Пример SIP, используемых для стеновых и крышных панелей, демонстрирующий соединения и обвязку балок из микролампа и фермы, а также обвязку, а также проводку, Glacier Park, CO.
    Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

    • Предусмотреть системы наружной вентиляции / дренажа кровли и стен.
    • Не устанавливайте водопровод в наружных стенах SIP. (См. Рисунок 10)
    • Координата любая в СИП электрическая.
    • Правильно закрытые SIP-фильтры обеспечивают воздушный, паровой и тепловой барьеры.
    • Деталь для непрерывной внутренней линии избыточного воздушного уплотнения на всех стыках и проходках с использованием герметика, пен, лент и прокладок. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
    • Предусмотреть водонепроницаемые барьеры для наружных стен и крыши (WRB). Обратите внимание, что WRB должен быть паропроницаемым и должен обеспечивать водонепроницаемость и герметичность всех стыков.
    • Обеспечьте соответствующие гидроизоляционные системы на всех проемах и проходах в наружной оболочке здания.
    • Правильно спроектированные системы HVAC необходимы для обеспечения герметичности и энергоэффективности, присущих зданиям, спроектированным SIP.

    Принципы Генеральной Ассамблеи

    • Фундамент и / или настил пола должны быть квадратными и ровными с жесткими допусками для эффективной установки SIP.
    • Подробные рабочие чертежи должны быть предоставлены производителем для согласования и соответствия Общим принципам детализации, как указано выше.
    • Обшивки SIP-панелей
    • должны иметь прочную полную опору.Проверьте установку опорных пластин SIP для этой опоры.
    • Команда разработчиков проекта должна проверять любую резку SIP в полевых условиях.
    • Пенопластовое уплотнение стыков SIP-панелей должно быть рассмотрено на предмет непрерывной полной глубокой герметизации. Обычно правильную укладку пенопласта можно наблюдать по просачиванию пены в стыках, которые необходимо удалить с внешней поверхности панели. (См. Рисунки 5, 6)
    • Внутреннее дублирующее воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью прокладок, размещаемых над точками опоры, распыляемой пены и лент на открытых стыках.Тщательно подбирайте ленты и грунтовки, подходящие для типа панели, для долговременной адгезии к панелям. Обратите внимание, что OSB особенно проблематична для большинства обычных строительных лент. (См. Рисунки 4, 5 и 6)

    Полученные уроки

    В опубликованных в Джуно, штат Аляска, отчетах о крышах (см. Список публикаций ниже) приведены доказательства того, что проникновение воздуха внутрь через стыки в панелях крыши SIP указывает на преждевременное разрушение верхней части обшивки OSB стыков панелей крыши.Общий вывод группы специалистов по строительству заключался в том, что повреждение от влаги произошло из-за отсутствия надлежащей герметизации стыков панелей.

    Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

    Срок службы : Ожидаемый срок службы компонентов, которые сопрягаются с узлом SIP, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой стены SIP. Компоненты включают в себя прочные гидроизоляционные материалы, конструктивные элементы в SIP-панели, герметики, пену, ленту, прокладки, крепеж и т. Д.

    Полевой макет : Для всех стен из SIP должен требоваться макет проектной сборки. Лучше всего выполнить это как небольшой выбранный участок строительства до полного строительства, чтобы была возможность внести изменения в проект на основе наблюдения за полевым макетом.

    Полевое наблюдение за стенами из SIP : Требуется наблюдение в полевых условиях для установки стен из SIP и его компонентов для обеспечения качества изготовления и установки стен из SIP.

    Координация производственных чертежей : Требовать заводские чертежи установки стен из SIP, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, прокладки, герметики, структурные компоненты в SIP, приставки, а также указание последовательности работ.

    Стеновые системы

    SIP требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Зарегистрированный архитектор и инженер могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если такой опыт не доступен в команде проекта.

    Другие соображения

    Хотя общее время изготовления и сборки конструкции SIP меньше, чем у рамной конструкции, на планирование требуется больше времени. Отверстия в панелях, неортогональные конструкции, электрическая и AV-согласованность должны быть определены до производства SIP.

    Установка окна аналогична конструкции деревянного каркаса. Для обеспечения правильной установки следует обращаться к спецификациям производителя.

    SIP, произведенные в Соединенных Штатах, больше не используют клеи с карбамидоформальдегидом в панелях OSB. Ядра из пенопласта на 98% состоят из воздуха и изготовлены с использованием вспенивающих агентов, не содержащих CFC.

    Правильно построенная конструкция СИП будет герметичной; поэтому механическая система требует вентиляции свежим воздухом для предотвращения проблем с влажностью внутри и накопления загрязняющих веществ в воздухе.

    Подрядчик и установщики должны иметь опыт работы с SIP, и рекомендуется, чтобы они прошли регистрацию через SIPA и / или SIPschool или прошли обучение в Братстве профсоюзов плотников, чтобы помочь предотвратить неправильную установку SIP бригадой, не знакомой с продукт.Зарегистрированный архитектор и инженер вместе с производителем SIP должны наблюдать за строительством SIP на предмет соответствия утвержденным проектным документам.

    Детали

    Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

    Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

    Следующие детали можно просмотреть в Интернете в Adobe Acrobat PDF, щелкнув значок PDF