按功率和长度选择导体截面
导体的长度决定了提供给端点的电压。当在消耗点电压不足以操作电器时,可能会出现一种情况。
在家庭电气通信中,这些损耗被忽略了,电缆比必要的长十到十五厘米。这笔盈余用于转换。考虑到连接断路器的需要,连接到配电盘时,余量会增加。
电缆密闭敷设
铺设长线路时,应考虑到不可避免的电压降。每个人都有自己的抵抗力,主要受三个因素影响:
- 长度以米为单位。随着该指标的增加,损失增加。
- 以平方毫米为单位测量的横截面。如果该参数增加,则电压降减小。
- 导体材料的电阻,其值取自参考数据。它们显示横截面为一毫米、长度为一米的导线的参考电阻。
电阻和电流的乘积以数字形式表示电压降。该值不应超过百分之五。如果超过这个指标,那么就需要采用大截面的导体。
视频中有关如何计算电缆横截面的更多信息:
通过公式计算截面
选择算法如下:
导体面积沿长度和最大功率按公式计算:
来源 infopedia.su
在哪里:
P是功率;
U——电压;
cosf——系数。
对于家用电网,系数的值等于 1。对于工业通信,它被计算为有功功率与视在功率之比。
- 在 PUE 表中有一个电流横截面。
- 接线电阻计算:
在哪里:
ρ 是电阻;
l 是长度;
S 是横截面积。
同时,不要忘记电流在两个方向上移动,实际上电阻等于:
电压降对应关系:
以百分比表示,电压降如下:
如果结果超过百分之五,则在目录中搜索具有较大值的最近横截面。
一般的电力消费者很少进行这种计算。为此,有专门的专家和大量的参考资料。此外,互联网上有许多在线计算器,只需单击几下即可完成所有计算。
使用视频中的公式直观地计算电缆横截面:
截面及铺设方法
影响导体截面选择的另一个因素是敷设线路的方法。其中有两个:
- 打开;
- 关闭。
在第一种方法中,将布线放置在一个特殊的盒子或波纹管中,并位于墙壁表面。第二种选择是将电缆固定在饰面或墙壁主体内。
在这里,环境的热导率起着重要作用。在地下,热量从电缆中排出的效果比在空气中要好。因此,使用封闭式方法,使用横截面较小的电线比使用开放式电线。下表显示了铺设方法如何影响导体的横截面。
敷设方法及导体截面
数据透视表
有一些表格允许您一次使用多个参数来确定所需的横截面 - 电流、功率、导体材料等。它们使用起来更方便,其中一个放在下面。它表示电流和功率的导线横截面,还考虑了敷设方法。
电流和功率的导线横截面 - 铜和铝导体表
也许这篇文章出来时有些无聊并且充满了技术术语。但是,其中包含的信息不容忽视。由于家庭电网运行的可靠性和安全性取决于布线选择的正确程度。
我们根据直径测量电线的横截面
电缆或其他类型导体的横截面以多种方式确定。最重要的是要进行初步测量。为此,建议去除顶层绝缘层。
关于测量仪器,过程说明
卡尺,千分尺 - 帮助测量的主要工具。大多数情况下,优先考虑机械组的设备。但是可以选择电子类似物。它们的主要区别在于数字特殊屏幕。
电子卡尺
卡尺是每个家庭都可以使用的工具之一。因此,在测量电线电缆的直径时经常选择它。这也适用于网络继续工作时 - 例如,在插座或配电盘设备内。
以下公式有助于根据直径确定横截面:
S = (3.14/4)*D2。
D是表示线径的字母。
如果结构中有多个核心,则分别对每个组成元素进行测量。然后将结果相加。
此外,一切都可以使用以下公式计算:
斯托特= S1+ S2+…
Stot 表示总横截面积。
S1、S2 等是为每个磁芯定义的横截面。
建议至少测量参数 3 次,以确保结果准确。每次都会将导体转向不同的方向。结果是一个尽可能接近现实的平均值。
如果手边没有卡尺或千分尺,可以使用普通尺子。预计会进行以下操作:
- 彻底清洁核心处的绝缘层。
- 将铅笔绕在铅笔上,尽可能靠近。此类组件的最小数量为 15-17 件。
- 沿整个长度测量绕组。
- 总值除以匝数。
如果匝不均匀地贴在铅笔上,则测量的准确性是有问题的,并留下一定大小的间隙。为了使精度更高,建议从不同侧面测量产品。在普通铅笔上很难缠绕粗线。更好的是,使用卡尺。
导线的截面积是使用前面描述的公式计算的。这是在完成主要测量后完成的。您可以依赖特殊的表。
如果组合物中存在超细静脉,建议使用千分尺。否则,机械损坏的可能性很大。
线径及其截面积对应表
确定线径的三种主要方法
有几种方法,但每种方法都是基于确定核心的直径,然后计算最终结果。
方法一。在电器的帮助下。今天,有许多设备可以帮助测量电线或线股的直径。这是一个千分尺和卡尺,既是机械的又是电子的(见下文)。
此选项主要适用于经常参与电线安装的专业电工。使用卡尺可以获得最准确的结果。这种技术的优点是即使在工作线的一部分上,例如在插座中,也可以测量导线的直径。
测量完导线的直径后,您需要使用以下公式进行计算:
必须记住,数字“Pi”分别是 3.14,如果我们将数字“Pi”除以 4,我们可以简化公式并将计算简化为 0.785 乘以直径的平方。
方法二。我们使用一条线。如果您决定不在设备上花钱,这在这种情况下是合乎逻辑的,那么您可以使用一种经过验证的简单方法来测量电线或电线的横截面?您将需要一支简单的铅笔、尺子和电线。将铁芯从绝缘层上剥下,用铅笔紧紧缠绕,然后用尺子量出绕组的总长度(如图)。
然后将缠绕线的长度除以股数。结果值将是线段的直径。
但是,必须考虑以下事项:
- 你在铅笔上缠绕的芯越多,结果就越准确,圈数至少应为 15 圈;
- 将匝紧紧地压在一起,使它们之间没有自由空间,这将显着减少误差;
- 多次测量(改变测量面、尺子方向等)。获得的一些结果将帮助您再次避免大错误。
注意这种测量方法的缺点:
- 您只能测量细线的横截面,因为您几乎无法将粗线缠绕在铅笔上。
- 首先,您需要先购买一小部分产品,然后再进行主要购买。
上面讨论的公式适用于所有测量。
方法三。我们使用一张桌子。为了不按公式进行计算,可以用专门的表来标明导线的直径吗? (以毫米为单位)和导体的横截面(以平方毫米为单位)。现成的表格将为您提供更准确的结果并为您节省大量时间,您不必花费在计算上。
| 导体直径,毫米 | 导体横截面,mm² |
| 0.8 | 0.5 |
| 1 | 0.75 |
| 1.1 | 1 |
| 1.2 | 1.2 |
| 1.4 | 1.5 |
| 1.6 | 2 |
| 1.8 | 2.5 |
| 2 | 3 |
| 2.3 | 4 |
| 2.5 | 5 |
| 2.8 | 6 |
| 3.2 | 8 |
| 3.6 | 10 |
| 4.5 | 16 |
电流、功率和导体横截面的相关性
选择电缆时,您必须遵循以下几个标准:
- 电缆通过的电流强度;
- 能源消耗的功率;
- 电缆上的电流负载。
力量
电气安装工作(特别是电缆铺设)中最重要的参数是吞吐量。通过它传输的电的最大功率取决于导体的横截面。
因此,了解将连接到电线的能源消耗源的总功率非常重要。
通常,家用电器、电器和其他电气产品的制造商会在标签和随附的文件中标明最大和平均功耗。例如,洗衣机在漂洗循环中的耗电量可能在几十瓦/小时到水被加热时的 2.7 千瓦/小时。
对于单相网络,公寓中所有电器和照明设备的平均功率很少超过 7500 W。因此,必须为此值选择布线中电缆的横截面。
在一张纸条上。由于未来可能会增加用电量,建议将横截面向增加功率的方向进行圆形处理。通常,下一个最大的横截面积取自计算值。
因此,对于 7.5 的总功率值 kW 必须使用铜缆 核心横截面为 4 mm2,能够通过约 8.3 kW。在这种情况下,铝芯导体的横截面必须至少为 6 mm2,通过 7.9 kW 的电流功率。
指示其额定功率的电器和家用电器的标记标签
电流
通常,由于文档中缺少此特性或文档和标签完全丢失,所有者可能不知道电气设备和设备的功率。这种情况只有一个出路——自己根据公式计算。
P = U*I,其中:
- P——功率,以瓦特(W)为单位;
- I——电流强度,以安培 (A) 为单位;
- U 是施加的电压,以伏特 (V) 为单位。
当电流强度未知时,可以用仪器测量:电流表、万用表、电流钳。
使用电流钳进行电流测量
确定功耗和电流强度后,您可以使用下表找出所需的电缆横截面。
加载
必须根据当前负载计算电缆产品的横截面,以进一步防止它们过热。当过多的电流通过导体的横截面时,可能会发生绝缘层的破坏和熔化。
最大允许连续电流负载是指电缆可以长时间流过而不会过热的电流的定量值。为了确定这个指标,首先需要总结所有能源消费者的能力。之后,根据公式计算负载:
- I = P∑*Ki/U(单相网络),
- I = P∑*Ki/(√3*U)(三相网络),其中:
- P∑是能源消费者的总功率;
- Ki 是一个等于 0.75 的系数;
- U 是网络中的电压。
| 电缆和电线产品的横截面 | 电压 220 V | 电压 380 V | ||
|---|---|---|---|---|
| 强度电流,A | 功率,千瓦 | 强度电流,A | 功率,千瓦 | |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 50 | 11 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
| 16 | 90 | 19,8 | 75 | 49,5 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
| 35 | 140 | 30,8 | 115 | 75,9 |
| 50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
| 70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
| 95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
| 120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
确定电缆产品的横截面是一个特别重要的过程,其中不能接受错误计算。需要考虑所有因素、参数和规则,只信任您自己的计算。所进行的测量必须与上述表格相匹配——在没有具体数值的情况下,它们可以在许多电气工程参考书的表格中找到。
线径测量
根据标准,线径必须与声明的参数相对应,这些参数在标记中有所描述。但实际尺寸可能与声明的尺寸相差 10-15%。对于小公司生产的电缆尤其如此,但大型制造商也可能遇到问题。在购买传输大电流的电线之前,建议测量导体的直径。为此,可以使用各种方法,但误差不同。在进行测量之前,需要清洁电缆芯的绝缘层。
如果卖家允许您去除一小部分电线的绝缘层,则可以直接在商店中进行测量。否则,您将不得不购买一小段电缆并对其进行测量。
千分尺
使用具有机械和电子电路的千分尺可以获得最大精度。刀轴有刻度,刻度为0.5mm,鼓圈上有50个刻度,刻度为0.01mm。所有型号的千分尺具有相同的特性。
使用机械设备时,请遵循以下操作顺序:
- 通过旋转滚筒,将螺钉和脚跟之间的间隙设置为接近测量尺寸。
- 将带有棘轮的螺钉靠近待测零件的表面。眼线笔是通过手动旋转来完成的,直到棘轮被激活。
- 根据放置在阀杆和鼓上的刻度上的读数计算零件的横向直径。产品直径等于杆和滚筒上的数值之和。

用机械千分尺测量
使用电子千分尺不需要旋转节点,它会在 LCD 屏幕上显示直径值。建议在使用仪器前检查设置,因为电子设备以毫米和英寸为单位。
卡尺
与千分尺相比,该设备的精度有所降低,而千分尺足以测量导体。卡尺配有平面刻度(游标)、圆形表盘或液晶显示器上的数字指示。
要测量横向直径,您必须:
- 将被测导体夹在卡尺的钳口之间。
- 计算刻度上的值或在显示屏上查看。

计算游标大小的示例
统治者
用尺子测量会得出一个粗略的结果。进行测量时,建议使用精度更高的工具尺。使用木制和塑料学校产品会给出一个非常近似的直径。
要使用尺子测量,您需要:
- 从绝缘层上剥去一根长度不超过 100 毫米的电线。
- 将生成的段紧紧地包裹在圆柱形物体周围。匝数必须是完整的,即绕组中导线的起点和终点指向同一方向。
- 测量所得绕组的长度并除以匝数。

用尺子通过圈数测量直径
在上面的示例中,有 11 匝长约 7.5 毫米的电线。通过将长度除以圈数,您可以确定直径的近似值,在本例中为 0.68 毫米。
在销售电线的商店的网站上,有在线计算器,可让您通过匝数和所得螺旋的长度来计算横截面。
根据 GOST 或 TU 的部分
种类繁多的电气产品有助于快速解决与电气工作相关的问题。这些产品的质量起着非常重要的作用,所有产品都必须符合 GOST 的要求。
通常,想要省钱的制造商会发现漏洞以偏离 GOST 的要求并自行制定技术生产规范 (TU),同时考虑到允许的错误。
结果,市场上充斥着需要在购买前仔细检查的低质低价商品。
如果零售店提供的合适价值的电缆不符合声明的特性,唯一可以做的就是购买横截面有余量的电线。电力储备永远不会对电线质量产生不利影响
关注那些重视自己名字的制造商的产品也是有用的——虽然它的成本更高,但它是质量的保证,而且为了节省成本,不会经常更换接线。
有关电缆和电线的一般信息
与导体一起工作时,有必要了解它们的名称。有些电线电缆在内部结构和技术特性上各不相同。然而,很多人经常混淆这些概念。
电线是一种导体,在其结构中具有一根或一组编织在一起的电线和一个薄的公共绝缘层。电缆是具有自身绝缘层和公共绝缘层(护套)的芯线或一组芯线。
每种类型的导体都有自己的确定截面的方法,这些方法几乎相似。
导体材料
导体传输的能量取决于许多因素,其中主要是导体的材料。以下有色金属可作为电线电缆芯的材料:
- 铝。便宜又轻的导体,这是他们的优势。它们具有低电导率、易受机械损伤、氧化表面的高瞬态电阻等负面特性;
- 铜。最受欢迎的导体,与其他选择相比,成本较高。然而,它们的特点是触点处的电阻和瞬态电阻低,弹性和强度足够高,易于焊接和焊接;
- 铝铜。铝导体覆铜的电缆产品。它们的特点是电导率略低于铜对应物。它们的特点还在于重量轻,相对便宜的平均电阻。
根据芯材的不同类型电缆
重要的!一些确定电缆和电线横截面的方法将精确地取决于其核心部件的材料,这直接影响通过功率和电流强度(根据功率和电流确定导体横截面的方法)
根据所连接电器的功率计算电线的导线横截面
选择电缆线的横截面 在公寓里铺设电线 或者在家里,您需要根据同时使用的情况分析现有电器的机群。该表提供了一个流行的家用电器列表,其中显示了取决于功率的电流消耗。
您可以从产品本身或护照上的标签上自己找出模型的功耗,通常在包装上会标明参数。如果不知道电器消耗的电流强度,则可以使用电流表测量。
通常,电器的耗电量在外壳上以瓦特(W 或 VA)或千瓦(kW 或 kVA)表示。 1 千瓦=1000 瓦。
家用电器耗电量/电流强度表
| 电器 | 功耗,W | 电流强度,A |
|---|---|---|
| 洗衣机 | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| 按摩浴缸 | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| 电地暖 | 800 – 1400 | 3,6 – 6,4 |
| 固定式电炉 | 4500 – 8500 | 20,5 – 38,6 |
| 微波 | 900 – 1300 | 4,1 – 5,9 |
| 洗碗机 | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| 冰柜、冰箱 | 140 – 300 | 0,6 – 1,4 |
| 电动绞肉机 | 1100 – 1200 | 5,0 – 5,5 |
| 电热水壶 | 1850 – 2000 | 8,4 – 9,0 |
| 电动咖啡机 | 630 – 1200 | 3,0 – 5,5 |
| 榨汁机 | 240 – 360 | 1,1 – 1,6 |
| 烤面包机 | 640 – 1100 | 2,9 – 5,0 |
| 混合器 | 250 – 400 | 1,1 – 1,8 |
| 电吹风 | 400 – 1600 | 1,8 – 7,3 |
| 铁 | 900 –1700 | 4,1 – 7,7 |
| 一个吸尘机 | 680 – 1400 | 3,1 – 6,4 |
| 扇子 | 250 – 400 | 1,0 – 1,8 |
| 电视 | 125 – 180 | 0,6 – 0,8 |
| 无线电设备 | 70 – 100 | 0,3 – 0,5 |
| 照明设备 | 20 – 100 | 0,1 – 0,4 |
冰箱、照明设备、无线电话、充电器和处于待机状态的电视也会消耗电流。但总的来说,这个功率不超过 100 W,在计算中可以忽略不计。
如果你同时打开家里所有的电器,那么你需要选择一个可以通过160A电流的线段。你需要一根手指粗的线!但这种情况不太可能发生。很难想象有人能够同时磨肉、磨铁、吸尘和吹干头发。
计算示例。你早上起床,打开电热水壶、微波炉、烤面包机和咖啡机。电流消耗分别为:
7 A + 8 A + 3 A + 4 A = 22 A
考虑到包含的照明、冰箱以及另外,例如电视,电流消耗可以达到 25 A。
选择将电器连接到三相 380 V 网络的线段
在电器运行过程中,例如连接到三相网络的电动机,消耗的电流不再流过两根线,而是流过三根,因此,每根线中流过的电流量都会有所不同。较少的。这使您可以使用较小的电线将电器连接到三相网络。
将电器连接到电压为 380 V 的三相网络(例如电动机)时,每相的导线横截面比连接到 220 V 的单相网络的导线横截面小 1.75 倍
注意,选择动力连接电机的线段时,应注意电机铭牌上标明的是电机在轴上所能产生的最大机械功率,而不是消耗的电功率
例如,您需要连接一个消耗 2.0 kW 网络功率的电动机。这种功率的电动机三相的总电流消耗为5.2 A。根据表格,考虑到上述1.0 / 1.75 = 0.5 mm2,需要一根横截面为1.0 mm2的电线.因此,要将 2.0 kW 电动机连接到 380 V 三相网络,您需要一根每芯横截面为 0.5 mm2 的三芯铜电缆。
选择一个部分要容易得多 用于连接三相电机的电线,基于其消耗电流的大小,这总是在铭牌上标明。例如,在电源电压为 220 V(电机绕组按“三角形”方案连接)下,每相功率为 0.25 kW 的电机的电流消耗为 1.2 A,电压为 380 V (电机绕组按照“星形”方案连接)总共 0.7 A。
取铭牌上标明的电流强度,根据公寓布线线径选择表,按“三角形”方案连接电机绕组时选择截面为0.35 mm2的导线,连接时选择截面为0.15 mm2的导线。根据“明星”计划。
如何按功率计算电缆横截面?
第一步。可连接到网络的所有电器的总功率计算为:
磷和 = (P1 +P2 + .. + Pn) × K和
- 磷1, 磷2 .. - 电器功率,W;
- ķ和 – 需求因子(所有设备同时运行的概率),默认为 1。
第二步。然后确定电路中的额定电流:
我=P和 / (U × cos φ)
- 磷和 - 电器总功率;
- U——网络电压;
- cos ϕ – 功率因数(表征功率损耗),默认值为 0.92。
第三步。在最后阶段,根据 PUE(电气安装规则)使用表格。
根据 PUE-7 的电流铜电缆横截面表
| 导体横截面,mm2 | 电流,A,用于铺设的电线 | |||||
| 打开 | 在一根管子里 | |||||
| 两个单核 | 三个单核 | 四个单核 | 一个双核 | 一个三核 | ||
| 0.5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0.75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1.2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14.5 |
| 1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
| 185 | 510 | — | — | — | — | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |
| 300 | 695 | — | — | — | — | — |
| 400 | 830 | — | — | — | — | — |
根据 PUE-7 的电流铝电缆截面表
| 导体横截面,mm2 | 电流,A,用于铺设的电线 | |||||
| 打开 | 在一根管子里 | |||||
| 两个单核 | 三个单核 | 四个单核 | 一个双核 | 一个三核 | ||
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
| 185 | 390 | — | — | — | — | — |
| 240 | 465 | — | — | — | — | — |
| 300 | 535 | — | — | — | — | — |
| 400 | 645 | — | — | — | — | — |
在第7版电气设备安装规则中,没有按功率划分的电缆横截面表,只有电流强度数据。因此,当根据 Internet 上的负载表计算截面时,您可能会得到不正确的结果。
根据 PUE 和 GOST 表选择电缆
购买电线时,建议查看 GOST 标准或制造产品所依据的技术规范条件。 GOST要求高于技术条件的类似参数,因此应优先考虑按标准制造的产品。
电气装置 (PUE) 规则中的表格表示通过导体传输的电流强度与 核心截面及铺设方法 在主管道中。允许电流随着单芯增加或在绝缘中使用多芯电缆而降低。该现象与 PUE 中的一个单独段落有关,该段落指定了电线的最大允许加热参数。主管被理解为一个盒子,包括塑料或将布线成束铺设在电缆桥架上。
正在加载……
表中的参数考虑了核心 65°C 的工作温度和仅相线(不考虑零轮胎)。如果将标准三芯电缆敷设在提供单相电流的室内管道中,则其参数根据一根二芯线的数据栏考虑。以下信息适用于由不同材料制成的电缆。请注意,表格用于选择电线。在确定电缆类型的情况下,使用其他数据,这些数据在 PUE 中也可用。
选择电缆的第二种方法是 GOST 16442-80 标准的表格,它有两个版本 - 用于铜线和。在此信息中,选择取决于铺设类型和电缆中的芯数。
为什么需要指定电缆横截面

在大多数电线和电缆上,制造商都需要使用一个标记来说明它们的类型、导电芯的数量和它们的横截面。如果电线标记为 3x2.5,这意味着电线的横截面直径为 2.5 mm²。实际值可能与标明的值相差30%左右,因为某些类型的贴子(特别是PUNP)是按照过时的标准制作的,允许出现指定百分比的错误,并且基本上出现向下。因此,如果您使用的电缆截面小于计算的电缆,那么对于电线,如果将细聚乙烯软管连接到消火栓,效果将大致相同。这可能会导致危险的后果:电线过热、绝缘材料熔化、金属特性发生变化。因此,在购买之前,必须检查导体的横截面积与制造商声明的横截面积没有差异。
找出导线实际直径的方法
测量线股直径的最简单和最准确的方法是使用特殊工具,例如卡尺或千分尺(电子或机械)。为了使测量准确,必须清除被测电线的绝缘层,以免工具粘在上面。您还需要检查电线的尖端,使其没有扭结 - 如果芯被钝的剪线钳咬住,有时会出现扭结。测好直径后,就可以开始计算线芯的截面积了。
千分尺比卡尺提供更可靠的读数。

如果手头没有精确的测量工具,还有另一种方法可以找出横截面——你需要一把螺丝刀(铅笔或任何管子)和一把测量尺。您还必须购买至少一米长的电线(50 厘米就足够了,如果只出售这样的数量)并从中去除绝缘层。接下来,将电线紧紧地缠绕在螺丝刀的尖端上,没有间隙,并用尺子测量缠绕部分的长度。得到的绕组宽度除以匝数,结果将是所需的线径,您可以沿着该线径搜索横截面。
本视频详细介绍了如何进行测量:
应该使用什么公式
从几何学或绘图的基础知识可以知道什么是导线横截面 - 这是三维图形与假想平面的交集。根据它们的接触点,形成一个平面图形,面积为\u200b\u200b,由合适的公式计算得出。导线的芯线最常呈圆柱形,横截面呈圆形,导体的横截面可由下式计算:
S = ϖ R²
R是圆的半径,等于直径的一半;
ϖ = 3.14
有一些带有扁平导体的电线,但它们很少,而且更容易找到它们的横截面积 - 只需将侧面相乘即可。
为了获得更准确的结果,您需要记住:
- 拧到螺丝刀上的转数越多(必须至少 15 圈),结果就越准确;
- 匝间的距离不宜过大,由于有间隙,误差会较大;
- 有必要进行多次测量,每次都改变它的起点。它们越多,计算的准确性就越高。
这种方法的缺点是可以使用厚度小的导体进行测量,很难缠绕粗电缆。
使用表格确定导线的横截面
公式的使用并不能保证一定的结果,而且幸运的是,它们在正确的时间被遗忘了。因此,最好根据表格确定横截面,该表格总结了计算结果。如果可以测量线芯的直径,那么线材的截面积可以在表格的对应栏中查看:
如果需要计算多芯电缆芯的总直径,则必须分别计算每根线的直径,并将结果值相加。然后一切都以与单线芯相同的方式完成 - 根据公式或表格找到结果。
在测量电线的横截面时,会仔细清除其芯线的绝缘层,因为它的厚度可能会超过标准。如果由于某种原因对计算的准确性有疑问,那么最好选择具有动力储备的电缆或电线。
要大致了解将要购买的电线的横截面,您需要将要连接的电气设备的功率相加。功耗必须在设备护照中注明。根据已知功率,计算将流过导体的总电流,并以此为基础选择截面。
如何计算绞合线的横截面
绞合线,或者也称为绞合线或柔性线,是绞合在一起的单芯线。要计算绞合线的横截面,您必须首先计算一根线的横截面,然后将结果乘以它们的数量。
考虑一个例子。有一种绞合软线,其中有15根直径为0.5毫米的芯线。一根磁芯的横截面为 0.5 mm × 0.5 mm × 0.785 = 0.19625 mm2,四舍五入后得到 0.2 mm2。由于电线中有 15 根电线,要确定电缆的横截面,我们需要将这些数字相乘。 0.2 平方毫米×15=3 平方毫米。这种绞合线能否承受 20 A 的电流还有待从表中确定。
通过测量所有绞合线的总直径,可以估计绞合线的负载能力,而无需测量单个导体的直径。但是由于电线是圆形的,因此它们之间存在气隙。排除缝隙的面积,公式得到的导线截面的结果应该乘以0.91的系数。测量直径时,确保绞线没有被压扁。
让我们看一个例子。作为测量的结果,绞合线的直径为 2.0 mm。让我们计算一下它的横截面:2.0 mm × 2.0 mm × 0.785 × 0.91 = 2.9 mm2。根据表格(见下表),我们确定该绞合线可承受高达 20 A 的电流。































