Maximální zatížení kabelu 2 čtverečních, kolik kilowattů měď vydrží

Měděný, hliníkový nebo sklolaminátový vodič nebo několik takových vodičů izolovaných od sebe a se společnou izolací se nazývá kabel. Trh moderních elektrických zařízení nabízí široký výběr takových vodivých konstrukcí o průřezu od 0,35 do 25,0 mm2 s jednoduchou i dvojitou izolací, navíc může být plocha průřezu větší na zvláštní objednávku spotřebitele. Pro vybavení domácností a kanceláří, dále pro kavárny, restaurace, obchody, obchodní centra, zdravotnické a vzdělávací instituce se používají především kabely s jádry od 1,5 do 10,0 mm2, což zajišťuje spotřebu energie jakýchkoli zařízení.

Výkon domácích elektrických spotřebičů
Vezměme si například domácí elektrické spotřebiče, které zná každý člověk, abychom na jejich příkladu ukázali, jak se určuje spotřeba elektrické instalace skládající se z několika okruhů. Když si koupíte zařízení na elektrický proud, musíte k němu přiložit dokumenty od výrobce, kde je výkon jednotky uveden ve wattech nebo kilowattech. Nejedná se ale o ukazatele, které určují výkon, jelikož na reproduktorech tyto údaje udávají spotřebu elektřiny v síti v poměru kWh. Máte-li např. nainstalovaný 6kW jednofázový elektrokotel, znamená to, že za hodinu provozu jednotky budete muset zaplatit spotřebu 6kW elektřiny (účtování probíhá pouze při aktivním kotli) .
Ale kromě silných spotřebitelů energie existují také zařízení se středním a nízkým výkonem. Jedná se o žehličku, běžnou mikrovlnnou nebo mikrovlnnou troubu, lednici, vysavač, počítač, televizi a samozřejmě žárovky, bez kterých se moderní pokoj neobejde. Všechna tato zařízení, která lze zapnout a současně odebírají napětí, které zaznamenává elektroměr, určují jmenovitý výkon jedné elektroinstalace. Ale pro správný výpočet je třeba sečíst počet wattů spotřebovaných každým zařízením a vynásobit faktorem 0,8 – tímto způsobem můžete získat skutečný ukazatel, podle kterého vyhodnotíte celkovou zátěž.
Například, abyste mohli vypočítat skutečnou spotřebu energie v kuchyni, musíte určit, kolik obvodů existuje, protože mohou být oddělené: jeden pro osvětlení, druhý pro zásuvky. Celkový výkon (Ptot) se tedy bude rovnat součtu spotřeby všech zařízení, která lze v této místnosti připojit a vše vynásobte 0,8.
K tomu použijte jednoduchý vzorec: Ptot = (lednička + mikrovlnná trouba + mixér +. + rychlovarná konvice) * 0,8.
V tomto případě nezáleží na tom, zda budou zaúčtovaní spotřebitelé energie někdy připojeni současně nebo ne – pro vyrovnání dochází k vynásobení částky faktorem 0,8. Jedná se o velmi důležitý bod pro stanovení požadovaného průřezu elektrického vedení, které bude provedeno pro konkrétní elektroinstalaci a její obvody.

Výběr průřezu kabelu – tabulky

Průřez kabelu je určen řezem vodivého měděného nebo hliníkového jádra, které může být buď kulaté (obvyklý formát) nebo čtyřhranné. Poté, co si spočítáte celkový výkon elektroinstalace a jejích jednotlivých okruhů pomocí vzorce uvedeného v části „Výkon domácích elektrospotřebičů“, můžete zakoupit kabely se zaměřením na jejich průřez podle níže uvedených tabulek.
Vysvětlení tabulky: podle Mezinárodní soustavy jednotek je proudová síla označena zkratkou SI a je měřena v ampérech – A.
| Řez, mm2 | Měď | |||
| Na 220V | Na 380V | |||
| SI, A | Spotřeba energie, kW | SI, A | Spotřeba energie, kW | |
| 1.5 | 19 | 4.1 | 16 | 10.5 |
| 2.5 | 27 | 5.9 | 25 | 16.5 |
| 4 | 38 | 8.3 | 30 | 19.8 |
| 6 | 46 | 10.1 | 40 | 26.4 |
| 10 | 70 | 15.4 | 50 | 33 |
| 16 | 80 | 18.7 | 75 | 49.5 |
| 25 | 115 | 25.3 | 90 | 59.4 |
| 35 | 135 | 29.7 | 115 | 75.9 |
| 50 | 175 | 38.5 | 145 | 95.7 |
| 70 | 215 | 47.3 | 180 | 118.8 |
| 95 | 265 | 57.2 | 220 | 145.2 |
| 120 | 300 | 66 | 260 | 171.6 |
| Řez, mm2 | Hliník | |||
| Na 220V | Na 380V | |||
| SI, A | Spotřeba energie, kW | SI, A | Spotřeba energie, kW | |
| 25 | 22 | 4.4 | 19 | 12.5 |
| 4 | 28 | 6.1 | 23 | 15.1 |
| 6 | 36 | 7.9 | 30 | 19.8 |
| 10 | 50 | 11 | 39 | 25.7 |
| 16 | 60 | 13.2 | 55 | 36.3 |
| 25 | 85 | 18.7 | 70 | 46.2 |
| 35 | 100 | 22 | 85 | 56.1 |
| 50 | 135 | 29.7 | 110 | 72.6 |
| 70 | 165 | 36.3 | 140 | 92.4 |
| 95 | 200 | 44 | 170 | 112.2 |
| 120 | 230 | 50.6 | 200 | 132 |
| 2.5 | 22 | 4.4 | 19 | 12.5 |
Tyto dvě tabulky udávají průřezy měděných a hliníkových vodičů pro konkrétní spotřebu elektrické instalace a elektrických obvodů. Stává se však, že nevíte nebo jednoduše zapomenete, jaký průřez má kabel, který byl uložen ve vaší skříni nebo na půdě několik let. V takové situaci můžete použít jednoduché vzorce známé ze školy.
Pro kulatý řez je to S=π*r2, kde číslo π je konstantní nebo konstantní hodnota rovna 3,14. Pokud jste například změřili tloušťku kulatého jádra posuvným měřítkem nebo mikrometrem a je to 1,5 mm, pak jste dostali průměr a poloměr (r) bude 1,5/2 = 0,75 mm. Nyní můžete dosadit hodnoty a získat: S=π*r2=3,14*0,752=3,14*0,5625=1.76625, což lze považovat za průřez 1,5 mm2.
Pro vzácnější čtyřúhelníkový řez se používá vzorec S=ab. Například drát má ploché jádro se stranami a=1,25 mm ab=2 mm, tedy S=ab=1,25*2=2,5 mm2, což udává nejběžnější průřez kabelu pro domácí elektroinstalace.
Pokud nemáte touhu nebo schopnost provádět přesné výpočty požadovaného průřezu elektrických vodičů vzhledem k výkonu celé elektrické instalace nebo jejích jednotlivých obvodů, pak pro zásuvky zpravidla kabely 1,5-2,5 mm2 se používají a pro osvětlení a osvětlení 1,0 -1,5 mm2 (hodnoty uvedené pro měď). To je ale možné pouze v případech, kdy se elektroinstalace netýká výkonných zařízení jako je elektrokotel nebo elektrické svařování v domácí dílně.

Viz také:
Metody kladení kabelů do země – hlavní body a výhody metody
Pozornost! Pro obecný vstup a připojení k elektroměru (měřiče) určuje průřez kabelu regionální nebo městská energetická společnost. Obvykle je to 6 mm2 pro měď a 10 mm2 pro hliník, ačkoli se mohou lišit.
Otevřená a uzavřená instalace elektrických kabelů

Kromě toho hodně závisí na umístění kabelu pro elektrickou instalaci nebo samostatný okruh, protože přenos tepla z drátu uloženého v zemi, pokrytého omítkou nebo uloženého v azbestocementové trubce bude nižší než v otevřeném prostor. V soukromém sektoru je to zřejmé z příkladu ponorného čerpadla, které se instaluje do studny nebo vrtu a kabel je položen ve výkopu.
To platí i pro dráty, které jsou v domě nebo bytě pokryty cemento-pískovou nebo sádrovou omítkou (tmelem). Níže vidíte tabulku, kde jsou vypočteny průřezy kabelů pro uzavřené a otevřené prostory.
| Jádro, mm2 | V otevřeném prostoru | |||||
| Měď | Hliník | |||||
| SI, A | Spotřeba energie, kW | SI, A | Spotřeba energie, kW | |||
| Napětí, V → | – | 220 | 380 | – | 220 | 380 |
| 0.5 | 11 | 2.4 | – | – | – | – |
| 0.75 | 15 | 3.3 | – | – | – | – |
| 1. | 17 | 3.7 | 6.4 | – | – | – |
| 1.5 | 23 | 5 | 8.7 | – | – | – |
| 2.5 | 30 | 6.6 | 11 | 24 | 5.2 | 9.1 |
| 4 | 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 |
| 6 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8.5 | 14 |
| 10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
| 16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 |
| 25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
| 35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 |
| Jádro, mm2 | V uzavřeném prostoru | |||||
| Měď | Hliník | |||||
| SI, A | Spotřeba energie, kW | SI, A | Spotřeba energie, kW | |||
| Napětí, V → | – | 220 | 380 | – | 220 | 380 |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – |
| 0.75 | – | – | – | – | – | – |
| 1. | 14 | 3 | 5.3 | – | – | – |
| 1.5 | 15 | 3.3 | 5.7 | – | – | – |
| 2.5 | 21 | 4.6 | 7.9 | 16 | 3.5 | 6 |
| 4 | 27 | 5.9 | 10 | 21 | 4.6 | 7.9 |
| 6 | 34 | 5.9 | 12 | 26 | 5.7 | 9.8 |
| 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8.3 | 14 |
| 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |

Jak vypočítat průřez podle délky a proudu

Také bychom neměli zapomínat, že napětí závisí na délce kabelu, to znamená, že se může jednoduše ztratit, pokud je kabeláž příliš dlouhá. V některých případech může být pro některé elektrické spotřebiče dokonce nedostatečné. Také, bez ohledu na délku vedení, musíte přidat alespoň 10-15 cm k drátu na každé straně pro připojení strojů, a pokud se jedná o připojení elektrického spotřebiče, musíte přidat ještě více. Chcete-li zjistit míru poklesu, můžete použít vzorce.
Nejprve si ujasněme notaci, kde:
- P – výkon;
- U – napětí;
- I – síla elektrického proudu (SI);
- cosф – koeficient.
Proto lze proudovou sílu (SI) vypočítat pomocí vzorce: I=(P*Kc)/(U*cosф). Pro domácí elektrické sítě je hodnota cosph rovna jednotce, zatímco v průmyslových podnicích tato hodnota představuje činný a jalový výkon
- zjistěte požadovaný průřez vodičů z výše uvedených tabulek (jedná se o Pravidla elektrické instalace nebo PUE);
- vypočítejte odpor (R) pomocí vzorce R=ρ*L/S, přičemž se vezme v úvahu, že p je měrný odpor mědi nebo hliníku, L je délka jádra vodiče, S je plocha průřezu vodiče. jádro kabelu (ztráta napětí v důsledku délky by neměla překročit 5% z celkového ukazatele).

Viz také:
Požadavky na kabely interkomů a jejich vlastnosti
Poznámka: pro třífázovou síť 380 V se používá vzorec I=P/(U√3cosφ), to znamená, že vše zůstává v platnosti, ale odmocnina se bere z hodnoty cosφ.
Popis videa
Jak rychle a správně vypočítat zatížení kabelu? Jaké zatížení kabely vydrží?
Závěr
V každodenním životě pro venkovský dům, dokonce i pro velký, je nepravděpodobné, že by někdo používal vzorce, zpravidla v takových případech stačí tabulky průřezů kabelů stanovené Pravidly elektrické instalace. Výjimkou mohou být situace, kdy je vstup proveden na 380 V, a to se děje při použití třífázového elektrokotle nebo nějakého soustruhu nebo truhláře.
Materiál zašleme poštou



Způsoby platby: Bezhotovostní platba: fakturace 20% DPH Příjem platby pro fyzické osoby:
![]()
![]()
Popis VVG ng 2×1,5 Napájecí kabel se sníženou hořlavostí
- VVGng 2×1.5 – měděný napájecí kabel se 2 proudovými měděnými jádry o průřezu 1,5 mmXNUMX, izolovaný a opláštěný z nehořlavého polyvinylchloridového plastu.
- Jedná se o zkrácené označení měděného napájecího kabelu s izolací a pláštěm z PVC plastové směsi se sníženou hořlavostí.
- Napájecí kabel VVGng(A) 2×1,5 je analog (náhrada) dovážených kabelů: NYY-J 2*1,5, NYY-O 2×1.5, CYKY 2×1,5, NYM 2*1,5.
- Nehořlavý měděný napájecí kabel VVGng 2*1.5 je určen pro přenos a rozvod elektrické energie v pevných elektroinstalacích s napětím do 1000 Voltů, jmenovitý kmitočet 50 Hertz, s proudovým zatížením do 27 Ampér.
- Kabel VVGng 2×1,5 se používá k pokládce vedení bez omezení rozdílu úrovní podél trasy pokládky, včetně vertikálních úseků.
Obecná charakteristika:
- Typ klimatické úpravy kabelů je UHL, kategorie uložení 1 a 5 dle GOST 15150-69.
- Provozní teplota od -50 do +50 stupňů Celsia.
- Instalace kabelu VVGng 2×1,5 bez předehřívání se provádí při teplotě ne nižší než -15 stupňů.
- Minimální povolený poloměr ohybu kabelu VVGng(A) 2*1.5 je 81 milimetrů.
- Tahová síla při pokládání kabelů VVGng 2×1,5 by neměla překročit 150 Newtonů.
- Kabely VVGng(A) nešíří oheň, když jsou položeny ve skupinách podle kategorie (A).
- Teplota ohřevu jader během provozu by neměla překročit +70 stupňů.
- Teplota jádra při zkratových proudech by neměla překročit +150 stupňů.
- Maximální teplota ohřevu jader za nezápalných podmínek je 350 stupňů Celsia.
- Odhadovaná hmotnost kabelu VVGng 2×1.5 je 0,12 kilogramu na metr.
- Vnější průměr kabelu VVGng 2×1,5 je 9 milimetrů.
- OKP kód: 35 3371.
- Třída požárního nebezpečí kabelu VVGng(A) 2*1,5 podle GOST R 53315-2009: P1b.8.2.5.4.
- Životnost kabelu VVGng 2×1.5 je minimálně 30 let od data výroby.
Proudové zatížení kabelu VVGng 2×1,5
- Přípustný proud při pokládání VVGng 2*1.5 ve vzduchu je 21 A.
- Přípustný proud při instalaci do země je 27 A.
- Přípustný jednosekundový zkratový proud je 170 A.
- Aktivní odpor jádra je 12,6 Ohmů na kilometr.
Vysvětlení značení VVGng(A) 2×1,5
- B – Izolace z polyvinylchloridového plastu.
- B – Plášť vyrobený z polyvinylchloridového plastu.
- G – Nemá brnění.
- ng – PVC plastová směs se sníženým nebezpečím požáru.
- (A) — Index nebezpečí požáru znamená, že kabel nešíří oheň, když je položen ve skupinách (položený ve svazcích).
- 2 – Počet proudových jader.
- 1,5 — Řez žil v mm2.
- Označení také obsahuje následující označení:
- (ok) nebo (ozh) – Jádro je vyrobeno v jednovodičovém (monolitickém) provedení.
- (mk) nebo (mzh) – Jádro je vyrobeno ve vícevodičovém provedení.
- (0,66) – Kabel je určen pro napětí do 660 Voltů.
- (1,0) – Kabel je určen pro napětí do 1000 Voltů.
Provedení kabelu VVGng 2×1,5
- Proudový vodič – měděný jednovodičový nebo vícevodičový, kruhový nebo sektorový, třída 1 nebo 2 podle GOST 22483-77.
- Izolace je vyrobena z PVC plastové směsi s nízkou hořlavostí.
- Výplň je vyrobena z PVC plastu se sníženým nebezpečím požáru nebo křídou plněné pryže.
- Plášť je vyroben z nehořlavého PVC plastu.










Recenze VVG ng 2×1,5
Recenze o společnosti Anbik na mapách Yandex

VVG ng 5×2,5 Napájecí kabel se sníženou hořlavostí

VVG 5×2,5 Napájecí kabel

VVG 4×2,5 Napájecí kabel

VVG ng 3×2,5 Napájecí kabel se sníženou hořlavostí

VVG ng 4×2,5 Napájecí kabel se sníženou hořlavostí

NYM 3×2,5 napájecí kabel

VVG ng 5×1,5 Napájecí kabel se sníženou hořlavostí

VVG 5×1,5 Napájecí kabel

VVGp 3×2,5 Plochý napájecí kabel

VVGp-ng 3×2,5 Nízko hořlavý plochý napájecí kabel

VVG 3×2,5 Napájecí kabel

VVG 4×1,5 Napájecí kabel
116,76 ₽ /m
Výhody
Komplexní dodávky síťových zařízení s férovými dodacími lhůtami.
Naléhavé doručení objednávek od 3 hodin v Moskvě a Moskevské oblasti. Naše vlastní nákladní doprava je optimálním řešením pro dodávky velkých a komplexních zakázek síťových zařízení po celé Moskvě a Moskevské oblasti.
Dodávka do Petrohradu, Rostova na Donu, Jekatěrinburgu, Novosibirsku, Nižnij Novgorod, Kazaň, Krasnojarsk, Omsk, Tomsk, Samara, Ufa, Voroněž, Perm, Volgograd, Krasnodar a další města Ruska a zemí SNS prostřednictvím 7 přepravních společností pro doručování nákladu.
Pod vlastní značkou RC19 vyrábíme telekomunikační a kabelová podpůrná zařízení v Rusku a Bělorusku a dodáváme zboží dovážené z Číny pod značkou RC19
Sklad v Moskvě poblíž stanice metra Borovskoye Shosse s velkým sortimentem telekomunikačních podlahových a nástěnných skříní, kabelových žlabů a elektrických komponentů. Přímé dodávky ventilátorových modulů, axiálních ventilátorů, 19palcových stojanů a 19palcových měděných přípojnic z Číny.
Spolehlivá společnost s více než 10 lety zkušeností na trhu síťového a kabelového vybavení. Všechny produkty jsou certifikované a autentické.
Cenová politika společnosti se speciálními slevami pro obchodní, montážní a inženýrské organizace. Mimořádně zajímavé ceny ve sloupci 3 pro stálé zákazníky.