Měď je jedním z nejlepších materiálů, které vedou elektrický proud.
Měď je jedním z nejlepších materiálů, které vedou elektrický proud. Vyznačuje se nízkými hodnotami odporu (0 Ohm x mm0175/m), což je důležité pouze při pokládání dlouhých kabelových tras. Použití měděných drátů je způsobeno jejich nízkou cenou, zatímco neželezný kov má dobrou vodivost. Zanedbání parametrů odporu při pokládání elektrických sítí může vést k jeho zhroucení.
Odolnost jádra kabelu
Existuje několik způsobů, jak zjistit požadovaný indikátor. K tomu můžete použít speciální zařízení (ohmmetr) a také pomoc tabulek GOST: 22483-2012, 7229-76, jejichž údaje lze použít při výpočtech. První metoda (instrumentální) je považována za pracnou, proto se často používá druhá metoda.
Příklad tabulky pro měděné kabely je uveden v tabulce níže:
Bez izolace | Se smaltovanou izolací | ||||
Průměr, mm. | Průřez, mm² | Odpor 1 m při 20°, ohm | Délka na 1 ohm, m. | Průměr, mm. | Hmotnost 100 m., g. |
0,47 | 0,1735 | 0,101 | 9,9 | 0,505 | 157 |
0,49 | 0,1885 | 0,0931 | 10,75 | 0,525 | 171 |
0,51 | 0,2043 | 0,0859 | 11,67 | 0,545 | 185 |
0,55 | 0,2376 | 0,0739 | 13,55 | 0,59 | 215 |
0,59 | 0,2734 | 0,0643 | 15,55 | 0,63 | 247 |
0,64 | 0,3217 | 0,0546 | 18,32 | 0,68 | 291 |
0,69 | 0,3739 | 0,0469 | 21,33 | 0,73 | 342 |
0,74 | 0,4301 | 0,0408 | 24,5 | 0,79 | 389 |
0,8 | 0,5027 | 0,0349 | 28,7 | 0,85 | 445 |
0,86 | 0,5809 | 0,0302 | 33,15 | 0,91 | 524 |
0,93 | 0,8793 | 0,0258 | 38,77 | 0,98 | 612 |
1 | 0,7854 | 0,0224 | 44,7 | 1,05 | 707 |
1,08 | 0,9161 | 0,0192 | 52,2 | 1,14 | 826 |
1,16 | 1,0568 | 0,0166 | 60,25 | 1,22 | 922 |
1,2 | 1,131 | 0,0155 | 64,5 | 1,26 | 1022 |
1,25 | 1,2272 | 0,0143 | 70 | 1,31 | 1105 |
1,35 | 1,4314 | 0,0122 | 82 | 1,41 | 1288 |
1,45 | 1,6513 | 0,0106 | 94,5 | 1,51 | 1486 |
1,56 | 1,9113 | 0,0092 | 108,8 | 1,62 | 1712 |
1,68 | 2,2167 | 0,0079 | 126,6 | 1,74 | 1992 |
1,81 | 2,573 | 0,0068 | 147,7 | 1,87 | 2310 |
1,95 | 2,9865 | 0,0059 | 169,5 | 2,01 | 2680 |
2,02 | 3,2047 | 0,0055 | 182 | 2,08 | 2875 |
2,1 | 3,4637 | 0,0051 | 186 | 2,16 | 3110 |
2,26 | 4,0115 | 0,0044 | 227,5 | 2,32 | 3603 |
2,44 | 4,6759 | 0,0038 | 263,2 | 2,5 | 4210 |
Tabulkové hodnoty jsou určeny pro měděné dráty se specifickým průřezem a složením vodičů (některé levné slitiny mědi se mohou lišit od normy). Všechny indikátory jsou nezbytné pro výpočet odporu pomocí vzorce:
- R = ρ x l/S, kde
- R – elektrický odpor (Ohm)
- ρ – odpor vodiče (Ohm x m)
- L – délka vodiče (m)
- S – průřez vodiče (m2)
Normy ρ závisí na kvantitativním složení mědi ve slitině použité k výrobě drátů, jsou rovny 0,01724-0,018 Ohm x mm2/m. Digitální indikátory pro vodiče jsou brány libovolné délky. Vzorec je vhodný pro stanovení odporu dlouhých a krátkých silových vedení s jednoduchými, dvojitými nebo smíšenými stejnosměrnými můstky. Pro zjednodušení výpočtů můžete použít online kalkulačku.
Izolační odpor kabelu
Potřeba měření izolačního odporu měděných vodičů je dána sledováním funkční schopnosti proudovodného vedení a zajištěním vhodných podmínek pro jeho provoz. Izolační odpor se měří při kladných teplotách pomocí speciálního zařízení – megaohmmetru, jehož chyba během provozu není větší než 0,2%.
Vhodné je také použít gigaohmmetr – zařízení, které kromě izolačního odporu měří stárnutí a vlhkost. Kapky vlhkosti (sníh, rosa, déšť, led) mohou ovlivnit funkčnost drátu, protože voda je dielektrikum a bude rušit proudový vodič.
Proces měření se skládá z následujících nuancí:
- Napětí kabelu je vypnuto. Jeho nepřítomnost je kontrolována.
- Uzemnění je instalováno na testovací straně.
- Dráty jsou vedeny od sebe.
- Poté je každé jádro napájeno napětím v závislosti na typu materiálu (zesíťovaný polyethylen – střídavý, u ostatních typů – konstantní).
- Měření se provádí přístrojem po dobu jedné minuty.
Volba nejvhodnější metody měření do značné míry závisí na provozních podmínkách měděných kabelů a také na jejich typu – řídicí, nízkonapěťové nebo vysokonapěťové (výkonové). Samotný proces má pouze obecný poradenský charakter.