Jaké zatížení snese kabel o průřezu 1,5 čtverce?
Pro správný výpočet průřezu kabelu je vyžadována tabulka výkonu kabelu, pokud je výkon zařízení velký a průřez kabelu je malý, pak se zahřeje, což povede ke zničení izolace a ztrátě jejích vlastností.
PUE-7 článek 1.3.10-1.3.11 PŘÍPUSTNÉ NEPŘETRŽITÉ PROUDY PRO VODY, ŠŇŮRY A KABELY S PRYŽOVOU NEBO PLASTOVOU IZOLACÍ
Tabulka 1.3.4. Přípustný trvalý proud pro dráty a šňůry s pryžovou a polyvinylchloridovou izolací s měděnými vodiči
| Proud, A, pro vodiče uložené v jedné trubce | ||||||
| Průřez vodiče, mm2 | ||||||
| otevřeně | dvě jednojádrové | tři jednojádrové | čtyři jednojádrové | jedno dvoujádro | jedno tříjádrové | |
| 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 | – | – | – | – | – |
Tabulka 1.3.5. Přípustný trvalý proud pro pryžové a polyvinylchloridové izolované dráty s hliníkovými vodiči
| Průřez vodiče s proudem, mm2 | Proud, A, pro vodiče uložené v jedné trubce | |||||
| otevřeně | dvě jednojádrové | tři jednojádrové | čtyři jednojádrové | jedno dvoujádro | jedno tříjádrové | |
| 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 | – | – | – | – | – |
Tabulka 1.3.6. Přípustný trvalý proud pro dráty s měděnými vodiči s pryžovou izolací v kovových ochranných pláštích a kabely s měděnými vodiči s pryžovou izolací v olověném, polyvinylchloridovém, nayritovém nebo pryžovém plášti, pancéřované a nepancéřované
| Průřez vodiče, mm2 | Proud *, A, pro vodiče a kabely | ||||
| jednojádrový | dvouvodičový | třívodičový | |||
| při pokládání | |||||
| ve vzduchu | ve vzduchu | v zemi | ve vzduchu | v zemi | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | – | – | – | – |
| * Proudy platí pro vodiče a kabely s neutrálním jádrem i bez něj. | |||||
Tabulka 1.3.7. Přípustný trvalý proud pro kabely s hliníkovými vodiči s pryžovou nebo plastovou izolací v olověném, polyvinylchloridovém a pryžovém plášti, pancéřované a nepancéřované
| Průřez vodiče, mm2 | Proud, A, pro kabely | ||||
| jednojádrový | dvouvodičový | třívodičový | |||
| při pokládání | |||||
| ve vzduchu | ve vzduchu | v zemi | ve vzduchu | v zemi | |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | – | – | – | – |
Poznámka. Přípustné trvalé proudy pro čtyřžilové kabely s plastovou izolací pro napětí do 1 kV lze zvolit dle tabulky. 1.3.7, jako u třížilových kabelů, ale s koeficientem 0,92.
Tabulka 1.3.8. Přípustný trvalý proud pro přenosné lehké a střední hadicové šňůry, přenosné vysokovýkonné hadicové kabely, důlní ohebné hadicové kabely, kabely světlometů a přenosné dráty s měděnými vodiči
| Průřez vodiče, mm2 | Proud *, A, pro šňůry, dráty a kabely | ||
| jednojádrový | dvouvodičový | třívodičový | |
| 0,5 | – | 12 | – |
| 0,75 | – | 16 | 14 |
| 1,0 | – | 18 | 16 |
| 1,5 | – | 23 | 20 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | . 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |
________________ * Proudy se vztahují na šňůry, dráty a kabely s neutrálním jádrem a bez něj.
Tabulka 1.3.9. Přípustný trvalý proud pro přenosné hadicové kabely s měděnými vodiči a pryžovou izolací pro rašelinové podniky
| Průřez vodiče, mm2 | Proud *, A, pro kabely s napětím, kV | ||
| 0,5 | 3 | 6 | |
| 6 | 44 | 45 | 47 |
| 10 | 60 | 60 | 65 |
| 16 | 80 | 80 | 85 |
| 25 | 100 | 105 | 105 |
| 35 | 125 | 125 | 130 |
| 50 | 155 | 155 | 160 |
| 70 | 190 | 195 | – |
__________________ * Proudy se vztahují na kabely s neutrálním jádrem a bez něj.
Tabulka 1.3.10. Přípustný trvalý proud pro hadicové kabely s měděnými vodiči a pryžovou izolací pro mobilní elektrické přijímače
| Průřez vodiče, mm2 | Proud *, A, pro kabely s napětím, kV | Průřez vodiče, mm2 | Proud *, A, pro kabely s napětím, kV | ||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| 16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
| 25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
| 35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
| 50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |

__________________ * Proudy se vztahují na kabely s neutrálním jádrem a bez něj.
Tabulka 1.3.11. Přípustný trvalý proud pro vodiče s měděnými vodiči s pryžovou izolací pro elektrifikovanou dopravu 1,3 a 4 kV
| Průřez vodiče, mm2 | Proud, A | Průřez vodiče, mm2 | Proud, A | Průřez vodiče, mm2 | Proud, A |
| 1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
| 1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
| 2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
| 4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
| 6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
| 10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
Tabulka 1.3.12. Redukční faktor pro vodiče a kabely uložené v krabicích
| Způsob pokládky | Počet položených vodičů a kabelů | Redukční faktor pro vodiče napájející skupiny elektrických přijímačů a jednotlivé přijímače s faktorem využití větším než 0,7 | ||
| jednojádrový | uvízlý | samostatné elektrické přijímače s faktorem využití do 0,7 | skupiny elektrických přijímačů a jednotlivé přijímače s faktorem využití větším než 0,7 | |
| Vícevrstvé a ve svazcích. . . | – | Do 4 | 1,0 | – |
| 2 | 5-6 | 0,85 | – | |
| 3-9 | 7-9 | 0,75 | – | |
| 10-11 | 10-11 | 0,7 | – | |
| 12-14 | 12-14 | 0,65 | – | |
| 15-18 | 15-18 | 0,6 | – | |
| Jedna vrstva | 2-4 | 2-4 | – | 0,67 |
| 5 | 5 | – | 0,6 | |
Všechna zařízení Strojírenské společnosti EnergoAvtomatik jsou certifikována a splňují veškeré požadavky platné legislativy.

Spotřebitelé nejčastěji volí měděné dráty. To lze argumentovat jejich jedinečnými vlastnostmi: takový kabel je velmi flexibilní a docela dobře vydrží všechny druhy ohybů. A například hliníkový kabel praskne už po pár ohybech. Měděný drát má také dobrou vodivost a průřez kabelu to neovlivňuje. Nezapomeňte, že maximální přípustné zatížení kabelu přímo závisí na jeho průřezu. Proto si musíte vybrat kabel a nezapomenout na tento parametr.
Výhody měděného kabelu
Mnoho elektrických spotřebičů je vybaveno měděným kabelem. Měď je horší než stříbro pouze v některých nuancích. U měděných drátů lze rozlišit následující parametry:
— vynikající vodivost a tepelná odolnost;
– špatná odolnost;
— spolehlivost;
– pružnost;
— vysoká úroveň flexibility;
— odolnost proti korozi;
– neoxiduje.
Navzdory všem výhodám však existuje také obrovská nevýhoda – poměrně vysoká cena. Kromě toho nezapomeňte, že měděný kabel je mnohem těžší než ostatní. Všechny nevýhody blednou ve srovnání s poměrně dlouhou životností.
Jak ovlivňuje průřez kabelu jeho zatížení?
Již dříve jsme řekli, že úroveň zatížení kabelu přímo závisí na jeho průřezu. Správně zvolený kabel zabrání přehřátí zařízení a sítě a také zvýší maximální přípustné hodnoty.
Díky tomu se vytvoří proudová rezerva, která nedovolí přehřátí ani přetíženého drátu.
Jak vypočítat povolené zatížení?
Pro správný výpočet zatížení, které drát vydrží, stačí použít známé pravidlo: jeden čtvereční milimetr měděného drátu vydrží zatížení až 10 A proudu. Pro přesnější výpočty byste měli používat kilowatty spíše než ampéry. 10 ampér = 2 kW. Takže si to shrňme. Měděný drát o průřezu 1,5 mm3,5 vydrží zatížení až XNUMX kW.

Nezapomeňte, že třífázové sítě, které mají různé parametry proudu. Velký význam má materiál, ze kterého je vodič vyroben. Existují takové vodiče: měď a hliník. Měděný vodič je mnohem spolehlivější a odolnější, zatímco hliníkový vodič je levnější a lehčí.
Při výběru vodiče nezapomeňte na následující faktory: proudové fáze a zatížení vodiče. Konkrétně při výběru drátu je nutné vzít v úvahu počet zařízení, která budou současně používána. Na základě toho všeho je vybrán stroj s požadovanou proudovou silou, která se co nejvíce blíží jmenovité.
Přípustné zatížení na vodiče s různými průřezy
Když znáte požadované zatížení drátu, můžete udělat správnou volbu. Pojďme se blíže podívat na nejběžnější typy sekcí a zatížení, které snesou.
Drát s tímto průřezem se v bytech prakticky nepoužívá. Jsou ideální pro montáž LED podsvícení a kontrolek.
Tento drát je vhodný pro pokládku osvětlení o celkové spotřebě 4 kW. K tomu je potřeba spočítat žárovky a sečíst jejich výkon. Toto číslo by nemělo být vyšší než 4 kW. Tento vodič je také vhodný pro připojení zásuvky k jednomu zařízení.
Poměrně vzácný typ drátu, docela vzácný.
Takové dráty se nejčastěji používají v bytových domech a soukromých budovách při instalaci elektroinstalace. S kabeláží vyrobenou z takového drátu můžete bezpečně zapojit několik elektrických spotřebičů do jedné zásuvky. Nezapomeňte však na celkovou zátěž 5,8 kW. To stačí k použití lednice, TV, pračky a dalších elektrospotřebičů.
Tento vodič lze také použít pro použití stabilizátorů napětí. Zde je ale potřeba jednat velmi opatrně. Vhodné jsou nejjednodušší modely určené pro použití v domácnosti. Pro použití výkonného průmyslového stabilizátoru potřebujete drát s větším průřezem a vyšším celkovým zatížením. Podrobnější informace o vlastnostech stabilizátorů napětí naleznete v našem katalogu.