Какую нагрузку выдерживает автомат на 25 ампер?

Оглавление

Некорректный номинал автоматических выключателей

За время работы чего мы только не повстречали на свое практике… И когда на линию света ставят автоматы номиналом 25 ампер, и когда на линии розеток устанавливают автоматы номиналом в 6 ампер.. Нам не хочется очень сильно углубляться в эту тему, поэтому давайте осветим базовые ответы по данному вопросу:

  • Линия света – автоматический выключатель 10 ампер
  • Линия розеток – автоматический выключатель 16 ампер

Многие мастера возражают нам – ведь кабель для линии розеток выдерживает больше! Это правда, по номиналу кабель 3х2,5 рассчитан на 25 ампер. Но! Во-первых, всегда нужно делать поправку на реальное сечение кабеля и закладывать погрешность в 3-5 процентов (хотя на практике, у кабелей, сделанных по ТУ встречается погрешность намного выше). Во-вторых, всегда нужно учитывать способ прокладки кабеля. В большинстве случаев речь идет о скрытой проводке, то есть о ситуации, когда кабель располагается внутри бетонной стены. Следовательно, кабель не имеет возможности естественного охлаждения. Исходя из этого, необходимо закладывать поправку в 15-25 процентов. К чему мы приходим. Если кабель по номиналу рассчитан на 25 ампер, для того, чтобы получить реальное значение, мы вычитаем из этой цифры 30 процентов и получаем значение в районе 17,5 ампер. Округляем в меньшую сторону и получаем автомат с номиналом в 16 ампер. «Вы слишком перестраховываетесь!», – скажут некоторые мастера. Мол, не нужно так много закладывать запаса, и 20 автомат пойдет на розетки, и 25… Что ж, в нашем понимании, электрика=безопасность. А эту означает одну простую вещь – лучше кабель будет иметь запас в 20%, чем в один прекрасный день произойдет превышение на 1%… К тому же, стоит учитывать, что автоматика никогда не срабатывает сразу и всегда существует определенная задержка. В этом же пункте хочется упомянуть еще одно страшное заблуждение. Было несколько случаев, когда мы слышали от электриков высказывание, которое наводило тихий ужас: «Вы автоматы лучше побольше номиналом поставьте, чтобы с запасом было…» Тут напрашивается хорошая аналогия. 

   Практически перед всеми мостами ставят специальный «фильтр» по высоте, который не дает проехать автомобилям выше определенной высоты. Если вдруг такой грузовик пытается проехать, он упирается в это ограждение, что позволяет защитить мост от повреждений. К примеру, представьте, что перед Вами мост, под которым может проехать машина высотой 3 метра. Какой ограничитель нужно поставить при въезде? Наверно, корректным, будет поставить «Фильтр» высотой в 2,7 м. Потому что, если вы поставите туда барьер высотой в 2 метра, то вы граничите движение тем машинам, которые могли бы спокойно там проехать. И уж явно вы не будете подбирать высоту ограничителя по принципу «Сделаю-ка я ограничитель 5 метров, чтобы с запасом было». Так вот с автоматическими выключателями та же история. Тут не работает правило – больше значит лучше. Автомат должен защищать проводку, розетки и все электроприборы, поэтому и подбираться его нужно исходя из этого.

Переводим ампер в киловатты и наоборот (трёхфазная сеть 380В)

Методика расчётов по переводу ампер в киловатты и наоборот в трёхфазной сети схожа с методикой расчётов для однофазной электрической сети. Разница лишь в формуле для расчёта.

Для определения потребляемой мощности в трёхфазной сети используется следующая формула:

P = √3*U*I

где: P – мощность, Вт (ватт);

U – напряжение, В (вольт);

I – сила тока, А (ампер);

Представим, что необходимо определить мощность, которую способен выдержать трёхфазный автоматический выключатель с номинальным током 50А. Подставляем известные значения в формулу и получаем:

P = √3*380В*50А ≈ 32908Вт

Переводим ватты в киловатты путём деления 32908Вт на 1000 и получаем, что мощность равна примерно 32,9кВт. Т.е. трёхфазный автомат на 50А способен выдержать нагрузку мощностью 32,9кВт.

Ток автомата определяется по следующему выражению:

I = P/(√3*U)

Допустим, мощность трёхфазного потребителя равна 10кВт. Мощность в ваттах будет 10кВт*1000 = 10000Вт. Определяем силу тока:

I = 10000Вт/(√3*380) ≈ 15,2А.

Следовательно, для потребителя мощностью 10кВт подойдёт автомат с номиналом 16А.

Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

То есть в начале надо определиться с этими показателями.

Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

Функции трехфазных автоматов

  • одновременное обслуживание нескольких однофазных зон цепи;
  • предотвращение образования сверхтоков на линии;
  • совместная работа с выпрямителями сети переменного тока;
  • защита высокомощного оборудования;
  • повышенная мощность за счет установки специального преобразователя;
  • быстрое срабатывание в режиме КЗ на линии с большим количеством потребителей;
  • возможность отключения в ручном режиме при помощи рубильника или выключателя;
  • совместимость с дополнительными защитными клеммами.

Ток утечки

На корпусе имеется маркировка – греческая буква «дельта». Токовая утечка частного дома составляет около 350 мА, отдельной группы приборов – 30 мА, светильников и розеток – 30 мА, одиночных звеньев – 15 мА, бойлера – 10 мА.

Количество полюсов

Однополюсный автомат применяется для одной фазы

В зависимости от количества полюсов можно приобрести трехфазный выключатель:

  • однополюсный тип аппаратов для защиты одного кабеля и одной фазы;
  • двухполюсный, представленный двумя приборами с общим рубильником – выключение происходит в момент превышения допустимого значения одного из них, одновременно обрываются нейтраль и фаза в однофазной сети;
  • трехполюсный аппарат, обеспечивающий разрыв и защиту фазной цепи – являются тремя приборами с общей рукояткой активации/деактивации;
  • четырехполюсный прибор, который монтируется только на ввод трехфазного РУ – разрывает все три фазы и рабочий ноль. Разрыв заземления защиты недопустим.

Предлагаем ознакомиться Из чего сделаны скобы для степлера

Место установки

Для бытового использования предназначен электрический автомат на 3 фазы с маркировкой С на 25 А. На вводе в этом случае лучше устанавливать изделия С50, С65, С85, С95. Для розеток или иных точек – С 25 и С 15, для освещения – С 12 или С 17, для электроплиты – С 40. Они будут срабатывать, когда показатели тока в 5-10 раз превышают номинал.

Расчет сечения медных проводов и кабелей

Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводов для отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры.

Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную.

В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа, установленная на кухне и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т.п.).

Для этой розеточной группы выбираем провод сечением 2.5мм2. При условии, что силовая нагрузка будет разбросана по разным розеткам. Что это значит? Например, на кухне для подключения всей бытовой техники нужно 3-4 розетки подключенных медным проводом сечением 2.5 мм2 каждая.

Если вся техника подключается через одну единственную розетку, то сечения в 2.5 мм2 будет недостаточно, в этом случае нужно использовать провод сечением 4-6 мм2. В жилых комнатах для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2, но окончательный выбор нужно принимать после соответствующих расчетов.

Питание всей осветительной нагрузки выполняется проводом сечением 1.5 мм2.

Необходимо понимать, что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 4 – 6 мм2.

При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ.

Выбор сечения кабеля по мощности

Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.

Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда.

Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.

Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток — это направленное движение частиц.

Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока.

Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.

Несмотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.

Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.

Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке:

С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)

Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных.

Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.

А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо, когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.

Области применения и схема включения


Вводный автомат в электрощитке Двухполюсные и 4-хполюсные автоматы на 380 Вольт 25 Ампер чаще всего устанавливаются на вводе обслуживаемого объекта, до счетчика.

Для вводных устройств допустимая мощность составляет не более 5,5 киловатт (кВт) для однофазной сети и не выше 9,5 кВт – для автомата 3х фазного 25А.

Однополюсные и двухполюсные приборы допускается применять в цепях питания отдельных потребителей мощностью до 5,5кВт, если только вводный автомат имеет больший номинал по току. Их 3-х полюсные и 4-х полюсные аналоги можно ставить при необходимости защиты цепей токоприемников мощностью до 9,5 кВт (электроплит и подобных им нагревательных приборов). Перед установкой автомата на 25А 380В следует произвести расчет допустимой нагрузки, просуммировав показатели для отдельных потребителей

При этом важно учитывать толщину подводимых проводов. Сечение кабеля определяется по таблицам, в которых нужная величина выбирается в соответствии с рабочим током данного прибора

Схема подключения

Схема подключения автомата на 25 ампер При подключении любого автомата важно усвоить следующее правило: провода к нему всегда подводятся со стороны верхних клемм, а отводятся снизу и идут далее к нагрузке. В этом правиле встречаются исключения; но тогда на корпусе прибора приводится его особая схема включения

В ситуации, когда помимо цифр на схеме или на контактах автомата имеется буква N, к этим клеммам подключается нулевая шина. Если обозначения на корпусе нет, она подсоединяется к контактам, обозначенным последними цифрами. Фазные и нулевые проводники всегда подключаются с одной стороны.

Важно знать порядок включения прибора в общую схему электропитания. Он всегда устанавливается до УЗО, поскольку для нормальной работы ему требуются фазная жила и земля, а линейный автомат коммутирует одну фазу

Тем не менее, монтируются они обычно на общей дин-рейке, расположенной в распределительном шкафу рядом со счетчиком.

Особенности расчета тока электрического автомата

Для однофазной сети в процессе расчета тока защитного устройства необходимо использовать формулу: I=P/U. Р – это мощность, а U – напряжение. Для более простого расчета часто пользуются таким вариантом: 1кВт приблизительно равен 4,5-5А.

Что касается расчета тока трехфазного устройства, то здесь необходимо использовать более сложную формулу. Но проще всего придерживаться такого варианта: 1кВт приблизительно равен 2А.

Последовательность расчета

В качестве примера возьмем расчет ампер для пары электрических конвекторов, суммарная мощность которых составляет 2,5 кВт. По формуле, указанной выше, определяем общую силу тока электроприборов: 2500/220=11,4А. Если пользоваться упрощенным вариантом, то получим 5*2,5=12,5А

Здесь важно понимать, что в случае с упрощенным расчетом мы автоматически принимаем в учет необходимый запас по току, поэтому именно такой вариант расчета является предпочтительным

Теперь необходимо выбрать кабель. В России и странах СНГ рекомендовано использовать кабель ВВГнг, если речь идет об эксплуатации обычной бытовой сети. Сечение токопроводящей жилы необходимо выбирать по таблице, указанной в ПУЭ п.1.3.10. Но также эту таблицу могут размещать и компании-производители кабельной продукции. Для нашего случая подходит кабель, сечение которого составляет 1 кв. мм., а значение предельно допустимого тока составляет 15А.

Теперь осталось выбрать сам автомат, который необходим для того, чтобы защитить выбранный кабель от перегрева. На основе имеющихся характеристик выбираем автомат на 16А. Но мы помним о том, что автомат предназначен для защиты кабеля, сечение которого 1 кв. мм. Для него достаточно устройства на 10А, то это меньше рассчитанного нами значения общего тока конвекторов – 11,4А. Исходя из этого, выбираем кабель сечением 1,5 кв. мм., допустимый ток которого составляет 19А.

Особенности выбора автомата по номинальному току и напряжению:

для кабеля сечением 0,5 кв. мм необходимо автомат с номинальным током 10А. Допустимая мощность для двухфазной сети составляет 2,4 кВт.

для проводника, сечение которого 1 кв. мм потребуется защитное устройство на 17А (мощность 3,7 кВт);

в случае если кабель имеет сечение 1,5 кв. мм, номинальный ток будет 23А, а мощность – 5 кВт;

для проводника сечением 2,5 кв. мм номинальный ток составит 30А, а мощность – 6,6кВт;

для кабеля сечением 4 кв. мм номинальный ток составит 41А, мощность 9 кВт.

Пример расчета

К примеру, максимально возможная одновременная нагрузка не сеть в быту составляет 2,4 кВт. Для расчета силы тока используем известную из уроков физики формулу: 2400Вт/220В=10,9А. Здесь ближайшее значение номинального тока по таблице составляет 10А. Можно ли взять его или все же будет выбивать? Выбивать не будет, так как для того чтобы расцепитель нагрелся, необходимо определенное время. При 11А нагревание займет около 20 минут и только после этого контакты будут разорваны. Но если за это время уменьшить общую мощность электроприборов (например, электрочайник выключится), то контакты разорваны не будут.

Довольно часто в сетях бытового назначения устанавливают на вводе 25А или 32А, на освещение 6А, а на розетки 10А и 16А. Что касается трехфазного ввода, то здесь расчет будет более сложным.

Если взять номинал, который будет слишком большим или слишком маленьким, то ни к чему хорошему это не приведет. Например, если номинальный ток чересчур мал, то в случае наличия пиковой нагрузки будет просто пропадать электричество в сети. Брать номинал с запасом также не рекомендуется, так как в случае превышения порогового значения мощности электропроводка будет сильно нагреваться, пока расцепитель не сработает. А для его срабатывания необходимо время. Из-за этого и возникает большое количество пожаров.

Почему нельзя ставить автоматы большей мощности

Здесь все очень просто и при возникновении каких-либо неполадок с электрооборудованием, при перегрузке проводки, автомат не будет способен выключиться автоматически. В результате этого может произойти расплавление изоляции кабелей, что в свою очередь приведёт к короткому замыканию.

Именно по этой причине автоматический выключатель подбирается с учётом мощности электроприбора, а сечение кабеля, с учётом выдержать эту самую нагрузку. Несмотря на кажущуюся сложность, все на самом деле просто. И чтобы рассчитать, какую нагрузку выдержит автомат, достаточно знать мощность электроприбора и напряжение сети.

Расчет сечения кабеля. Ошибки. Какую нагрузку выдерживает автомат на 25 ампер

Расчет сечения кабеля. Ошибки

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

Этот материал будет посвящен тому, как НЕ НАДО выбирать сечение кабеля.

Часто встречаю, что необходимое сечения кабеля выбирают по количеству киловатт, которые можно «нагрузить» на этот кабель. 

Обычно аргумент звучит так: «Кабель сечением 2,5 мм2  выдерживает ток 27 ампер (иногда и 29 ампер), поэтому ставим автомат на 25 А.»

И на практике иногда попадаются розеточные группы, защищенные автоматом на 25А, а освещение — автоматом 16А.

Такой подход при выборе автоматических выключателей приводит к перегреву, оплавлению и повреждению изоляции, и как результат — к короткому замыканию и возгоранию.

Обратимся к таблице 1.3.4. из ПУЭ.

Допустимый длительный ток для медных проводов проложенных скрыто — 25 А. Вроде бы все правильно, так ли это?

Если установить автомат на 25А, что называется «в лоб», а из курса по автоматическим выключателям мы помним, что тепловая защита автомат а сможет сработать при превышении номинального тока на 13%, что в нашем случае составит 25х1,13=28,25А. И время срабатывания будет более часа.

А при перегрузке на 45% тепловой расцепитель сработает за время менее 1 часа, т.е. 25Ах1,45=36,25 А. Но может сработать и за час.

Понятно, что при таких токах кабель просто сгорит.

В случае установки на освещение автомата 16А результат будет аналогичный, можете посчитать самостоятельно.

К тому же розетки выпускаются на максимальный ток 16А, а выключатели — 10А. Если установить на розетки и освещение завышенные номиналы автоматических выключателей — это приведет к их оплавлению, разрушению контактов и потенциально к возгоранию. Я думаю, вы встречали оплавленные розетки — результат подключения очень мощной нагрузки, на которую розетки не рассчитаны.

ЗАПОМНИТЕ! В наших квартирах и домах розеточные группы выполняются кабелем 2,5 мм2 с установкой автоматического выключателя 16А, группы освещения  выполняются кабелем 1,5 мм2 с установкой автомата 10А. Меньший номинал можно, больший нельзя!

Разновидность такого подхода: выбивает автомат, особенно для розеточной группы кухни, где подключаются мощные приборы. Про запас, чтобы «не выбивало», устанавливается автомат 32А и даже 40А. И это при проводке, выполненной кабелем 2,5 мм2!!! Последствия очевидны и рассмотрены выше.

Еще встречаются ситуации, когда до ответвительной коробки закладывают кабель большего сечения (например 4 мм2), а затем разводят линии по 2,5 мм2 и в электрическом щите устанавливают автомат на 25А или 32А.

Ток автоматического выключателя необходимо выбирать, исходя из самого слабого места в линии, в нашем примере — это кабель 2,5 мм2. Поэтому такую группу все равно необходимо защищать автоматом на 16А.

Если установить автомат на 25А, то при включении в одну из розеток нагрузки, близкой к 25А, кабель до ответвительной коробки сгорит, а для кабеля сечением 4 мм2 от ответвительной коробки до автоматического выключателя — это будет нормальный режим.

Все эти моменты необходимо учитывать при расчете сечения кабеля.

Смотрите подробное видео:

Расчет сечения кабеля. Ошибки

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели — стратегия выбора.

Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя?

Расчет сечения кабеля.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Номинал токовые характеристики автоматических выключателей.

Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?

elektrik-sam.info

Расчет и выбор автомата по мощности и току

При проектировании электросети нового дома, для подключения новых мощных приборов, в процессе модернизации электрощита приходится осуществлять выбор автоматического выключателя для надёжной электрической безопасности.

Некоторые пользователи небрежно относятся к данной задаче, и могут не задумываясь подключить любой имеющийся автомат, лишь бы работало, или при выборе ориентируются по таким критериям: подешевле, чтоб не сильно по карману било, или по мощней, чтобы лишний раз не выбивало.

Очень часто такая халатность и незнание элементарных правил выбора номинала предохранительного устройства приводит к фатальным последствиям. Данная статья ознакомит с основными критериями защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания, для возможности правильного выбора защитного автомата соответственно мощности потребления электроэнергии.

Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

При любом раскладе следует помнить следующее:

  1. Установка чрезмерно мощного автомата может привести к тому, что до его срабатывания электрооборудование, не защищённое собственным предохранителем, выйдет из строя.
  2. Автомат с заниженным числом ампер способен стать источником нервных стрессов, обесточивая дом или отдельные помещения при включении электрочайника, утюга или пылесоса.

Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.

Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.

Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.

Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы — потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Watch this video on YouTube

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

  • лампы 6*10= 60 Вт,
  • утюг 2 кВт=2000 Вт,
  • телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А) Мощность (кВт)
220 В 380 В
2 0,4 1,3
6 1,3 3,9
10 2,2 6,6
16 3,5 10,5
20 4,4 13,2
25 5,5 16,4
32 7,0 21,1
40 8,8 26,3
50 11,0 32,9
63 13,9 41,4

Как перевести амперы в киловаты?

Сколько ватт в киловатте?

Как перевести киловатты в лошадиные силы?

Способы вычисления потребления электроэнергии бытовыми приборами

Что такое активная и реактивная мощность переменного электрического тока?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Общие характеристики и маркировка

Автоматический выключатель однополюсный 25 ампер

Основные показатели

Функциональность любого защитного устройства определяют:

  • номинальный ток;
  • коммутационная или отключающая способность;
  • класс ограничения по току;
  • времятоковые характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

В совокупности эти показатели в полной мере характеризуют его, а часть из них используется в заводской маркировке.

Дополнительные параметры

К дополнительным параметрам приборов относятся:

  • допустимая мощность в нагрузке, которую способен выдерживать автомат;
  • вид коммутируемого напряжения (220 или 380 Вольт);
  • количество полюсов.

В отличие от основных показателей, касающихся непосредственно выключателя, эти параметры характеризуют устройство по его работе в обслуживаемой цепи. По ним удается отличать автомат трехфазный 25 Ампер, например, от его однофазного аналога.

В соответствии с количеством полюсов устройства бывают:

  • однополюсными;
  • двухполюсными;
  • трехполюсными и четырехполюсными.

Каждое из них имеет соответствующее количество подводящих и отводящих контактов и используется для конкретных целей. Однополюсные автоматы устанавливаются в фазные цепи питания 220 Вольт (земляная жила не задействована, т. к. прокладывается в обход коммутатора). Двухполюсные автоматы 25 Ампер нужны для одновременной коммутации фазного и земляного провода и используются для организации ввода в квартиру.

Более функциональные 3-х полюсные изделия применяются в трехфазных цепях (без нулевой жилы). 4-х полюсное устройство выбирается, когда необходимо коммутировать три фазы и нуль.

Маркировка

Маркировка автоматического выключателя

Маркировка, наносимая на автомат С25, информирует о следующих параметрах устройства:

  • Символ «C» означает токовую характеристику, указывающую на временную задержку срабатывания расцепляющей цепочки.
  • Цифры 25 – номинальный ток, при котором автомат работает долгое время без перегрузок (в нормальном режиме).

Ниже маркировки на лицевой панели прибора наносятся символы в рамках, означающие класс ограничения по току и номинальную отключающую способность.

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

При выборе автоматов постоянно допускается одна и та же ошибка — не учитывается температура окружающей среды.Номинальный ток автомата назначается по ПУЭ при температуре в + 30 градусов Цельсия,а номинальный ток кабеля или провода назначается по ПУЭ при температуре в + 25 ,а эксплуатироваться автомат и кабель будут при комнатной температуре,допустим в + 18 градусов Цельсия.Если номинальный ток двухжильного или трехжильного, с защитным проводником, кабель — провода сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди в однофазной сети равно 25 ампер ( 27 ампер это для кабелей с дополнительной изоляцией в виде ПЭТ ленты или композитного стекломиканита или стеклоленты,заполнением пространства под общей оболочкой мелованной резиной и т. д.),то при + 18 градусов Цельсия это уже номинальный ток в 27 ампер,а номинальный ток автомата на 16 ампер уже фактически равен 18.3 ампера,если учесть что при токах в 1.13 номинального тока автомат не отключается гарантированного в течении более одного часа,то реальный предельный рабочий ток провода уже 20.7 амер,то есть автомат на 16 ампер превращается уже в автомат на 20 ампер,при этом ,согласно DIN стандарту на модульные автоматы ,изготовленные по этому стандарту,номинальный ток кабеля или провода должен быть в полтора раза больше номинального тока автомата или 20.7 * 1.5 = 31 ампер,а номинальный ток кабеля 27 ампер,значит автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.При температуре в + 35 градусов Цельсия опять же автомат на 16 ампер превращается в автомат на 15 ампер,а номинальный ток провода снижается до 22 ампер,то есть 15 * 1.13 * 1.5 = 25.5 ампера ,а номинальный ток кабеля — 22 ампера .И опять автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.А вообще кабель всегда нужно проверять по термическому уравнению Tкабеля = t окружающей среды + к * ( I ) ^ 2 ,где T кабеля — температура кабеля в градусах Цельсия, t окружающей среды — температура окружающей среды в градусах Цельсия ,I — ток протекающий по кабелю в амперах,нагрев провода током пропорционален квадрату этого тока, к — температурный коэффициент провода,безразмерная величина, для его определения используют формулу к = (65 — 25 ) /( i ^ 2) номинальный,где 65 — максимальная рабочая температура кабеля по ПУЭ в + 65 градусов Цельсия ,25 — температура кабеля при которой назначается его номинальный ток в + 25 градусов Цельсия и i номинальный ток кабеля при температуре в + 25 градусов Цельсия.Для сечения в 2.5 миллиметра квадратного по меди при + 18 градусах Цельсия уравнение принимает вид T кабеля = 18 + 0.064 ( I) ^ 2.

Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.

Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.