Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум — только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Контакты
- (863) 209-82-58
- (863) 266-51-47
- (863) 266-51-65
- info@rostech.info
- rostech-info
- г. Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а
Таблица для расчета мощности автомата при электромонтажных работах
Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.
Как выбрать автомат?
Что нужно учитывать?
- первое, при выборе автомата его мощность,
определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.
- второе тип подключения
Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни
- электрочайник (1,5кВт),
- микроволновки (1кВт),
- холодильника (500 Ватт),
- вытяжки (100 ватт).
Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.
Выбор автоматов по мощности и подключению
Вид подключения | Однофазное | Однофазн. вводный | Трехфзн. треуг-ом | Трехфазн. звездой | |
Полюсность автомата | Однополюсный автомат | Двухполюсный автомат | Трехполюсный автомат | Четырех-сный автомат | |
Напряжение питания | 220 Вольт | 220 Вольт | 380 Вольт | 220 Вольт | |
V | V | V | V | ||
Автомат 1А | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 1.1 кВт | 0.7 кВт | |
Автомат 2А | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 2.3 кВт | 1.3 кВт | |
Автомат 3А | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 3.4 кВт | 2.0 кВт | |
Автомат 6А | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 6.8 кВт | 4.0 кВт | |
Автомат 10А | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 11.4 кВт | 6.6 кВт | |
Автомат 16А | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 18.2 кВт | 10.6 кВт | |
Автомат 20А | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 22.8 кВт | 13.2 кВт | |
Автомат 25А | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 28.5 кВт | 16.5 кВт | |
Автомат 32А | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 36.5 кВт | 21.1 кВт | |
Автомат 40А | 8.8 кВт | 8.8 кВт | 45.6 кВт | 26.4 кВт | |
Автомат 50А | 11 кВт | 11 кВт | 57 кВт | 33 кВт | |
Автомат 63А | 13.9 кВт | 13.9 кВт | 71.8 кВт | 41.6 кВт |
Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку
На все виды услуг мы предоставляем гарантию.
Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.
тел. (067)473-66-78
тел. (093)251-57-61
тел. (0472)50-19-75
Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.
Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 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.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Leoni dB [8.3K]
3 года назад
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить одну простую формулу.
Здесь я имею ввиду про формулу P=U*I.
Например, рассмотрим, сколько выдержит киловатт автомат на 16 ампер в однофазной сети. Для этого нужно 16 умножить на 220, получаем 3520 Вт или 3,5 КВт. Если речь идет про трехфазную сеть, то там будет посложнее, нужна формула:
При выборе автомата очень важно учитывать, сколько киловатт он выдержит. У меня дома в основном стоят автоматы на 10 и 16 ампер. Есть и автомат на 6 ампер.
В сети удалось найти подробную таблицу в которой сказано, сколько киловатт будет выдерживать тот или иной автомат.
Эта таблица очень полезная, из нее можно будет понять, сколько прибором можно будет подключать к автомату.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
repar cam [2.1K]
4 года назад
Чтобы ответить на вопрос о мощности определённого автомата, знание его силы тока не достаточно, необходимы ещё некоторые параметры.
На личном опыте столкнулся с ситуацией когда один и тот же автомат (в моём случае 25 ампер) выдерживал разную мощность, о чём постараюсь растолковать ниже.
Я уже как-то описывал систему вычисления такого значения, как Ампер в Вашем вопросе.
Напомню, что для однофазного тока, амперы рассчитываются от напряжения в сети (Вольты) и мощности (Ватты). Для этого расчета применяют простейшую формулу:
В которой обозначения соответствуют: А — амперы, В — вольты, Вт — ватты (можно перевести в кВт)
Так как при подключении автомата мы имеем следующие значения:
А (амперы) — написаны на самом автомате (16, 25, 32, 50 и т.д)
В (вольты) — мы всегда знаем какое напряжение будет использоваться, в данном случае в России распространено 220 Вольт)
А вот мощность, выраженную в Вт (ваты) мы не знаем и хотим её узнать.
Для этого переставляем в формуле значения и останется только вычислить цифру, подставив туда наши значения.
Потом полученный результат делим на 1000 и получаем значение в кВт.
!Но тут есть один нюанс, мы все привыкли к тому, что в сети 220 Вольт, а на самом деле там скорее всего окажется 230 Вольт, это опять же с тем условием, что нет перепада в напряжении.
Так что давайте рассмотрим четыре варианта на примере с автоматом 16 ампер.
1 вариант (сеть 220 Вольт) 16*220=3520/1000=3,5 2 кВт
2 вариант (сеть 230 Вольт) 16*230=3520/1000=3,6 8 кВт
3 вариант (сеть 210 Вольт, пониженное) 16*210=3360/1000=3,3 6 кВт
4 вариант (сеть 240 Вольт, повышенное) 16*240=3840/1000=3,8 4 кВт
Как видим, результат от 3,36 до 3,84 и чем ниже напряжение, тем меньшую мощность может выдержать, по этой причине лучше всего ориентироваться исходя из минимального напряжения в сети, чем максимального.
По общепринятым условиям мощность вычисляют исходя из напряжения в 220 Вольт, а именно получаться следующие результаты:
1 Ампера — выдержат в среднем 0,22 кВт
2 Ампера — выдержат в среднем 0,44 кВт
3 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт
6 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт
10 Ампера — выдержат в среднем 2,2 кВт
16 Ампера — выдержат в среднем 3,52 кВт
20 Ампера — выдержат в среднем 4,4 кВт
25 Ампера — выдержат в среднем 5,5 кВт
32 Ампера — выдержат в среднем 7,04 кВт
40 Ампера — выдержат в среднем 8,8 кВт
50 Ампера — выдержат в среднем 11,0 кВт
63 Ампера — выдержат в среднем 13,86 кВт
Как видите, всё достаточно просто.
Но выше значения только для переменного тока на 220 Вольт, а для 380 вольт рассчитывать надо по другой формуле, исходя из
Для расчёта мощности, переставляем значения:
Если исходить также из стандартов в напряжении сети, то получим результаты (для 380 Вольт «Звезда»):
1 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт
2 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт
3 Ампера — выдержат в среднем 1,97 кВт
6 Ампера — выдержат в среднем 3,95 кВт
10 Ампера — выдержат в среднем 6,58 кВт
16 Ампера — выдержат в среднем 10,53 кВт
20 Ампера — выдержат в среднем 13,16 кВт
25 Ампера — выдержат в среднем 16,45 кВт
32 Ампера — выдержат в среднем 21,06 кВт
40 Ампера — выдержат в среднем 26,32 кВт
50 Ампера — выдержат в среднем 32,91 кВт
63 Ампера — выдержат в среднем 41,46 кВт
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.3K]
5 лет назад
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.
в избранное ссылка отблагодарить
Самоделкин [34.9K]
Эти показатели подходили для автоматов, выпускаемых при Союзе. А сейчас, вроде как и российский, но сделанный из китайских деталей автомат, например, на 40 Ампер не «держит» и 4 кВт, а уж чисто китайский так и ваще при 2,5 выбивает. Украинские пробки — автоматы на 16 уже при 2,5 кВт начинают издавать запах горящего текстолита, а при длительной работе в таком режиме быстро выходят из строя (у меня ими целый ящик выдвижной забит). А старый советский автомат на 40 спокойно держит 6 кВт, даже корпус не нагревается.Германские автоматы хороши. но тоже советским не чета. — 5 лет назад
СТЭЛС [19.3K]
Да, вы правы. И не только автоматы, но и вообще многое из китайской продукции не соответствует заявленным характеристикам.
Я же, в своем ответе, указал мощность которой должны (нет, просто обязаны) соответствовать автоматы сертифицированные, серьезных фирм.
«Безымянная» китайская продукция вообще полагаю зря носит какую либо маркировку — верить ей не нужно. Ток отсечки можно проверить только опытным путем. К тому же он будет разный не только у продуктов одной китайской фирмы, но и даже одной партии. — 5 лет назад
комментировать
Elden [104K]
4 года назад
Чтобы понимать какую мощность может выдержать автомат, необходимо сделать следующее:
- Посмотрите характеристику автомата, определённо нас интересует сала тока, измеряемая в Амперах.
- Знать где используется автомат, а именно какая сеть в вольтах, сколько фаз и какой тип подачи фазы.
- Произвести вычисления, перевести амперы в киловатты.
О том, как вычислить киловатты из амперов, подробно описано в ответе на этом сайте.
Если вам лень считать, то можете воспользоваться таблицей, где уже произведены расчеты.
ВУ таблице, в верхней шапки находите какая сеть у вас, а в горизонтальной колонке на сколько ампер автомат.
16 Ампер выдерживает мощность:
- 220 вольт — 3,5 кВт
- 220 вольт (3-х фазное «звезда») — 10,6 кВт
- 380 вольт «треугольник» — 18,2 кВт
25 Ампер выдерживает мощность:
- 220 вольт -53,5 кВт
- 220 вольт (3-х фазное «звезда») — 16,5 кВт
- 380 вольт «треугольник» — 28,5 кВт
32 Ампера выдерживает мощность:
- 220 вольт — 7,0 кВт
- 220 вольт (3-х фазное «звезда») — 21,1 кВт
- 380 вольт «треугольник» — 36,5 кВт
50 Ампер выдерживает мощность:
- 220 вольт — 11,0 кВт
- 220 вольт (3-х фазное «звезда») — 33,0 кВт
- 380 вольт «треугольник» — 57,0 кВт
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Irisc hka [10.8K]
5 лет назад
При выборе автомата необходимо ориентироваться на мощность нагрузки, которая будет возникать в сети.
Рассчитать максимально допустимые значения по мощности не сложно.
Воспользуемся законом Ома I=P÷U -> Р=I•U.
Итак, автомат на 16 А:
16•220 = 3520 Вт = 3,5 кВт.
Автомат на 25 А:
Автомат на 32 А:
Автомат на 50 А:
Автомат на 63 А:
Данные расчеты выполнены при условии, что напряжение в сети 220 В, если напряжение 380 В, тогда по аналогии необходимо произвести расчет для конкретного автомата.
Отвечая на второй вопрос можно провести аналогию с расчетами произведенными выше.
Автоматический выключатель на 1 А рассчитан на нагрузку в 0,2 кВт.
1•220 = 220 Вт = 0,2 кВт.
Автоматический выключатель на 2 А рассчитан на нагрузку 0,4 кВт, 3 А — 0,7 кВт, 6 А — 1,3 кВт, 10 А — 2,2 кВт, 20 А — 4,4 кВт.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
домов ой [50.2K]
более месяца назад
Знаете не смог пройти мимо этого вопроса, потому что сам столкнулся с такой проблемой, хотелось понять сколько действительно нагрузки могут выдержать те или иные автоматические выключатели при этом оставаясь работоспособными в штатном и долгом использовании.
К чему это, да потому что я поставил дома автомат на 16А который согласно теории должен штатно работать на нагрузке 3,5 киловатта, но он при подключенной нагрузке в 3 килловата очень быстро вышел из строя, я был в недоумении и поставил автоматический выключатель на 25 Ампер, который должен работать под нагрузкой 5,5 килловат и представьте себе он тоже стал через время греться, что меня очень растроило.
Потому что я знаю, чтоб рассчитать мощность нужно просто знать следующую формулу.
Мощность электроприбора в моём случае 3 киловатта и напряжение 220 вольт, делю 3000/220=примерно 14 Ампер нагрузки.
16 Амперный — вышел из строя очень быстро, а 25 Амперный начал греться после пару месяцев использования.
Так вот если считать в идеальных условиях и опираться на качественные автоматические выключатели (которых я кстати не встретил в продаже!), То формула подсчёта нагрузки выглядит так.
Напряжение 220Вольт нужно умножить на значение Ампеража автоматического выключателя.
1 Ампер х 220= 0,22 киловатта
2 Ампера х 220= 0,44 киловатта
Дале точно так же умножить, чтоб узнать какую нагрузку в киловаттах выдержат — 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Ампера автоматические выключатели, только дело в том, что современные автоматы не держат номинально указанную нагрузку, что приводит к их быстрому выходу из строя.
Поэтому я бы рекомендовал использовать автоматические выключатели с двойным запасом по нагрузке.
Конечно можете посчитать мой совет не нужным, тогда просто примите во внимание как правильно посчитать сколько киловат выдержит автоматический выключатель в каждом номинальном значение.
P.S. читал в инструкции к автоматическому выключателю, что он должен срабатывать при превышении номинальной нагрузке в течении одного часа на 45%, то есть автомат в 16 ампер должен работать с превышением нагрузки до одного часа выдерживая нагрузку в 23 Ампера что равно около 5 киловатт мощности потребления, а по факту они наоборот работают нормально с нагрузкой меньше на 45% от наминала, а при использовании его близкому к его маркировке, просто выходят из строя.
Конечно желаю вам приобретать и использовать качественные автоматы (автоматические выключатели) которые действительно будут соответствовать своему номиналу и держать проектируемую нагрузку.
Сколько выдержит автомат на 16, 25 и 32 Ампер
При выборе автомата нужно правильно рассчитать нагрузку, которую он способен выдержать. Однако не менее важно понимать, что и сам кабель должен выдержать нагрузку от всех электроприборов, которые к нему подключены.
Автоматический выключатель служит для того, чтобы защитить проводку от возгорания. Главной задачей «автомата» является отключения питания при коротком замыкании и перегревах электропроводки.
Чтобы понимать, сколько выдержит автомат на 16, 25 и 32 Ампера, нужно рассчитать мощность и округлить значение в меньшую сторону. Также можно воспользоваться уже готовыми таблицами, которые приведены в статье.
Сколько выдержит автомат на 16, 25 и 32 Ампер
Для однофазной сети 1 Ампер равняется 220 Ваттам. Для того чтобы узнать, сколько выдержит автомат на 16 Ампер нужно 220 умножить на 16. В результате мы получим значение в 3520 Ватт. Округлим данное значение в меньшую сторону, и получим 3,5 кВт. Именно такую выдержит нагрузку 16-амперный автоматический выключатель.
Автомат на 25 Ампер выдержит 5,5 кВт, а на 32 Ампера — выдержит ровно 7 кВт. Таким образом, можно достаточно легко подсчитать, сколько в итоге выдержит любой из автоматических выключателей, на 40, 50 или 63 Ампера.
Ранее в статье: сколько выдержит розетка на 16 Ампер, приводился подобный подсчёт. Однако важно понимать, что и кабель, который подсоединён к автомату, должен выдерживать такую же нагрузку, а лучше с небольшим запасом, чем сам автомат.
В противном случае, если кабель будет недостаточного сечения, то автомат не выключится при перегрузках, а изоляция провода начнёт плавиться, что приведёт к возникновению короткого замыкания в электросети.
Как рассчитать мощность, которую выдержит провод
Для расчета мощности провода, точно также как и автоматических выключателей, существуют уже готовые таблицы. Кроме того, существует так называемая усреднённая токовая нагрузка на кабель, которая считается так: на 1 мм² медного кабеля приходится 10 Ампер тока.
Поэтому используя формулу следующего вида можно примерно подсчитать токовую нагрузку и способность кабеля её выдерживать: P=U I мощность (Вт)=ток (Ампер) напряжение (Вольт).
Например, у нас есть электрическая плита мощностью 2,5 кВт. Подставляем значения в формулу 2500Вт/220Вольт и получаем 11,3 Ампера. Если 1 мм² медного кабеля выдерживает 10 Ампер, то для подключения электрической плиты на 2,5 кВт, необходим будет кабель, сечением минимум 1,5 мм².
И вот тут главное не переборщить с нагрузкой, всегда помня о том, что кроме электрической печки подключать к такому кабелю больше ничего не рекомендуется. Опять же, обратимся к расчетам и выясним, сколько выдерживает кабель на 1,5 мм²:
- Медный кабель сечением 1,5 мм² — выдержит 3,3 кВт нагрузки;
- Медный кабель сечением 2,5 мм² — выдержит 4,6 кВт нагрузки;
- Медный кабель сечением 4 мм² — выдержит 5,9 кВт нагрузки;
- Медный кабель сечением 6 мм² — выдержит 7,5 кВт нагрузки;
- Медный кабель сечением 10 мм² — выдержит 11 кВт нагрузки.
Как видно, в расчетах нагрузки на автоматический выключатель и сечения проводов для его подключения нет ничего сложного. Однако электропроводка является достаточно опасным элементом электросети. Поэтому если навыков в её расчете нет или есть какие-то сомнения, то лучше не рисковать и пригласить опытного электрика.