Подробная таблица awg для одножильных и многожильных кабелей и формула пересчета
Содержание
- 1 Откуда произошла маркировка awg
- 2 AWG Wire Sizes (see chart below)
- 3 Многожильные провода AWG
- 4 Сферы применения кабелей
- 5 Breaking Force for Copper Wire
- 6 Рабочие характеристики
- 7 Многопроволочные кабели
- 8 Расчётные формулы
- 9 Итак последовательно рассмотрим все обозначения, самое главное при выборе сетевого кабеля — витой пары для сети: композит или CCA (омеднёнка)
- 10 Многожильные проводники
- 11 Условия эксплуатации
- 12 Многожильные провода AWG
- 13 Формулы для расчета
- 14 Wire gauge calculations
Откуда произошла маркировка awg
Появление данного метода калибровки связано с техникой изготовления проволоки в Соединенных Штатах. Чтобы получить тонкую проволочку из отрезка с поперечным сечением в 1 сантиметр, его подвергали прогону через специальные отверстия станка. При этом, чем большее число проходов было совершено, тем тоньше и длиннее становилось изделие. В связи с этим появилась идея указывать число вытягиваний в станке как маркировочный признак.
Проволока, не подвергавшаяся вытягиваниям, имеет нулевую (awg0) кодировку. Каждое вытягивание добавляет одну цифру. Например, 28 awg означает, что изделие прошло 28 протяжек через отверстие. В результате маркировка получается в чем-то противоположной традиционной: отечественному потребителю привычно, что, чем толще проволока, тем больше цифра, а в американской маркировке все наоборот, к примеру, 26awg – более тонкий провод, чем 20awg.
Габариты продуктов с разной маркировкой относительно друг друга
AWG Wire Sizes (see chart below)
AWG: In the American Wire Gauge (AWG)
system, wire size diameters can be calculated by applying the formula
D(AWG)=.005·92((36-AWG)/39) inch. For the 00, 000, 0000 etc.
gauges you use -1, -2, -3, which makes more sense mathematically than «double
nought.» This means that in American wire gage every 6 gauge decrease gives a
doubling of the wire diameter, and every 3 gauge decrease doubles the wire
cross sectional area. Similar to dB in signal and power levels. An approximate
but accurate enough form of this formula contributed by Mario Rodriguez is D =
.460 * (57/64)(awg +3) or D = .460 * (0.890625)(awg
+3).
Многожильные провода AWG
Калибр AWG используется и для описания многожильных проводов. В этом случае он соответствует по сечению общей площади сечения отдельных проводников. Пространство между проводниками не включается в площадь сечения. Если используются круглые в сечении проводники, то свободное пространство занимает около 10 % площади провода, поэтому многожильный провод должен быть на 5 % более толстым, чем одножильный того же сечения.
Многожильные провода обозначаются тремя числами: калибр провода целиком, количество проводников и калибр проводника. Количество проводников и калибр проводника разделены косой чертой. Например, 22 AWG 7/30 — это многожильный провод размером 22 AWG, собранный из семи проводников 30 AWG.
Сферы применения кабелей
Поскольку продукция с такой маркировкой может обладать различным строением и характеристиками, кабели применяются в ряде отраслей. В качестве основных можно обозначить:
- Монтаж электропроводки для подключения к сети интернет или линиям телефонной связи. В розеточных блоках, например, в ходу продукция 30awg.
- Системы обеспечения безопасности – сигнализации автомобилей, установки для тушения пожаров. Здесь подходят не слишком тонкие образцы (27 и менее), подсоединяемые к электросетям с малой величиной тока.
- Производство звуковоспроизводящей аппаратуры и телевизоров. Для этой цели применяются, например, кабели 22awg и 24awg.
- Осветительные приборы с диодами в доме или производственных помещениях при подсоединении к напряжению в 12 вольт.
- Витые пары широко применяются для электрического обеспечения транспорта. Используются элементы разного диаметра, в зависимости от конкретной цели. Например, запитка мотора и стартера от аккумулятора реализуется через проводники большой толщины – awg 16.
- Для высокоскоростной передачи информации хорошо подходят провода awg24, изготовленные с применением оптоволокна. Если 24 awg перевести в мм, получится 0,511. Такой будет диаметр у жилы изделия, промаркированного данной цифрой.
Важно! При выборе кабеля нужно обращать внимания на то, при каких значениях силы тока (в амперах) и напряжения (в вольтах) допустима эксплуатация кабеля. Для бесперебойного функционирования сетей надлежит строго придерживаться этих показателей
Подключать изделия, рассчитанные на функционирование при слабом токе, к стандартной сети в 220 или 380 вольт строжайше запрещается. Нарушение этого правила непременно спровоцирует инцидент короткого замыкания.
Данная продукция широко используется в транспортных средствах
Breaking Force for Copper Wire
This estimate is based on nick-free soft annealed Cu wire having
a tensile strength of 37000 pounds per square inch.
AWG gauge | ConductorDiameter Inches | ConductorDiameter mm | Conductor cross section in mm2 |
Ohms per 1000 ft. | Ohms per km | Maximum amps for chassis wiring | Maximum amps for power transmission |
Maximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copper |
Breaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI |
0000 | 0.46 | 11.684 | 107 | 0.049 | 0.16072 | 380 | 302 | 125 Hz | 6120 lbs |
000 | 0.4096 | 10.40384 | 84.9 | 0.0618 | 0.202704 | 328 | 239 | 160 Hz | 4860 lbs |
00 | 0.3648 | 9.26592 | 67.4 | 0.0779 | 0.255512 | 283 | 190 | 200 Hz | 3860 lbs |
0.3249 | 8.25246 | 53.5 | 0.0983 | 0.322424 | 245 | 150 | 250 Hz | 3060 lbs | |
1 | 0.2893 | 7.34822 | 42.4 | 0.1239 | 0.406392 | 211 | 119 | 325 Hz | 2430 lbs |
2 | 0.2576 | 6.54304 | 33.6 | 0.1563 | 0.512664 | 181 | 94 | 410 Hz | 1930 lbs |
3 | 0.2294 | 5.82676 | 26.7 | 0.197 | 0.64616 | 158 | 75 | 500 Hz | 1530 lbs |
4 | 0.2043 | 5.18922 | 21.1 | 0.2485 | 0.81508 | 135 | 60 | 650 Hz | 1210 lbs |
5 | 0.1819 | 4.62026 | 16.8 | 0.3133 | 1.027624 | 118 | 47 | 810 Hz | 960 lbs |
6 | 0.162 | 4.1148 | 13.3 | 0.3951 | 1.295928 | 101 | 37 | 1100 Hz | 760 lbs |
7 | 0.1443 | 3.66522 | 10.6 | 0.4982 | 1.634096 | 89 | 30 | 1300 Hz | 605 lbs |
8 | 0.1285 | 3.2639 | 8.37 | 0.6282 | 2.060496 | 73 | 24 | 1650 Hz | 480 lbs |
9 | 0.1144 | 2.90576 | 6.63 | 0.7921 | 2.598088 | 64 | 19 | 2050 Hz | 380 lbs |
10 | 0.1019 | 2.58826 | 5.26 | 0.9989 | 3.276392 | 55 | 15 | 2600 Hz | 314 lbs |
11 | 0.0907 | 2.30378 | 4.17 | 1.26 | 4.1328 | 47 | 12 | 3200 Hz | 249 lbs |
12 | 0.0808 | 2.05232 | 3.31 | 1.588 | 5.20864 | 41 | 9.3 | 4150 Hz | 197 lbs |
13 | 0.072 | 1.8288 | 2.63 | 2.003 | 6.56984 | 35 | 7.4 | 5300 Hz | 150 lbs |
14 | 0.0641 | 1.62814 | 2.08 | 2.525 | 8.282 | 32 | 5.9 | 6700 Hz | 119 lbs |
15 | 0.0571 | 1.45034 | 1.65 | 3.184 | 10.44352 | 28 | 4.7 | 8250 Hz | 94 lbs |
16 | 0.0508 | 1.29032 | 1.31 | 4.016 | 13.17248 | 22 | 3.7 | 11 k Hz | 75 lbs |
17 | 0.0453 | 1.15062 | 1.04 | 5.064 | 16.60992 | 19 | 2.9 | 13 k Hz | 59 lbs |
18 | 0.0403 | 1.02362 | 0.823 | 6.385 | 20.9428 | 16 | 2.3 | 17 kHz | 47 lbs |
19 | 0.0359 | 0.91186 | 0.653 | 8.051 | 26.40728 | 14 | 1.8 | 21 kHz | 37 lbs |
20 | 0.032 | 0.8128 | 0.519 | 10.15 | 33.292 | 11 | 1.5 | 27 kHz | 29 lbs |
21 | 0.0285 | 0.7239 | 0.412 | 12.8 | 41.984 | 9 | 1.2 | 33 kHz | 23 lbs |
22 | 0.0253 | 0.64516 | 0.327 | 16.14 | 52.9392 | 7 | 0.92 | 42 kHz | 18 lbs |
23 | 0.0226 | 0.57404 | 0.259 | 20.36 | 66.7808 | 4.7 | 0.729 | 53 kHz | 14.5 lbs |
24 | 0.0201 | 0.51054 | 0.205 | 25.67 | 84.1976 | 3.5 | 0.577 | 68 kHz | 11.5 lbs |
25 | 0.0179 | 0.45466 | 0.162 | 32.37 | 106.1736 | 2.7 | 0.457 | 85 kHz | 9 lbs |
26 | 0.0159 | 0.40386 | 0.128 | 40.81 | 133.8568 | 2.2 | 0.361 | 107 kHz | 7.2 lbs |
27 | 0.0142 | 0.36068 | 0.102 | 51.47 | 168.8216 | 1.7 | 0.288 | 130 kHz | 5.5 lbs |
28 | 0.0126 | 0.32004 | 0.080 | 64.9 | 212.872 | 1.4 | 0.226 | 170 kHz | 4.5 lbs |
29 | 0.0113 | 0.28702 | 0.0647 | 81.83 | 268.4024 | 1.2 | 0.182 | 210 kHz | 3.6 lbs |
30 | 0.01 | 0.254 | 0.0507 | 103.2 | 338.496 | 0.86 | 0.142 | 270 kHz | 2.75 lbs |
31 | 0.0089 | 0.22606 | 0.0401 | 130.1 | 426.728 | 0.7 | 0.113 | 340 kHz | 2.25 lbs |
32 | 0.008 | 0.2032 | 0.0324 | 164.1 | 538.248 | 0.53 | 0.091 | 430 kHz | 1.8 lbs |
Metric 2.0 | 0.00787 | 0.200 | 0.0314 | 169.39 | 555.61 | 0.51 | 0.088 | 440 kHz | |
33 | 0.0071 | 0.18034 | 0.0255 | 206.9 | 678.632 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | 1.3 lbs |
Metric 1.8 | 0.00709 | 0.180 | 0.0254 | 207.5 | 680.55 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | |
34 | 0.0063 | 0.16002 | 0.0201 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 kHz | 1.1 lbs |
Metric 1.6 | 0.0063 | 0.16002 | 0.0201 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 kHz | |
35 | 0.0056 | 0.14224 | 0.0159 | 329 | 1079.12 | 0.27 | 0.044 | 870 kHz | 0.92 lbs |
Metric 1.4 | .00551 | .140 | 0.0154 | 339 | 1114 | 0.26 | 0.043 | 900 kHz | |
36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 | 414.8 | 1360 | 0.21 | 0.035 | 1100 kHz | 0.72 lbs |
Metric 1.25 | .00492 | 0.125 | 0.0123 | 428.2 | 1404 | 0.20 | 0.034 | 1150 kHz | |
37 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0103 | 523.1 | 1715 | 0.17 | 0.0289 | 1350 kHz | 0.57 lbs |
Metric 1.12 | .00441 | 0.112 | 0.00985 | 533.8 | 1750 | 0.163 | 0.0277 | 1400 kHz | |
38 | 0.004 | 0.1016 | 0.00811 | 659.6 | 2163 | 0.13 | 0.0228 | 1750 kHz | 0.45 lbs |
Metric 1 | .00394 | 0.1000 | 0.00785 | 670.2 | 2198 | 0.126 | 0.0225 | 1750 kHz | |
39 | 0.0035 | 0.0889 | 0.00621 | 831.8 | 2728 | 0.11 | 0.0175 | 2250 kHz | 0.36 lbs |
40 | 0.0031 | 0.07874 | 0.00487 | 1049 | 3440 | 0.09 | 0.0137 | 2900 kHz | 0.29 lbs |
http://www.electrician2.com at the end of the wire for American Wire Gauge from 4/0 AWG to 30 AWG, aluminum or copper wire. (Note: It just calculates the voltage drop, consult the above table for rules-of-thumb, or your local or national electrical code or your electrician to decide what is legal!) Note that the voltage drop does not depend on the input voltage, just on the resistance of the wire and the load in amps. |
This
chart of American Wire Gauge (AWG) wire sizes and rated ampacities is data
intended for the pleasure of our readers only. Typographical errors, etc. are
probable, since the typist is not a professional (our CEO). Please point out
errors. The data listed are incomplete and should be used as a guideline only.
Please contact manufacturers for the latest data.
We hope that this
information is helpful. Now go out and design something that needs a charger,
power supply, or battery pack!
Рабочие характеристики
Проводка стандарта AWG обладает теми же техническими характеристиками и условиями эксплуатации, что и знакомые российским электрикам кабеля. Поэтому у этих видов проводниковой продукции есть общие черты:
- Изоляция кабелей не должна иметь повреждений. Этот момент следует проверить при укладке или монтаже проводки. Трещины и отверстия в защитном изолирующем слое приведут к попаданию в полости кабеля влаги и риску его отгорания.
- Провод AWG подбирается по допустимому току и рабочему напряжению. Если превысить значение тока, то изоляция кабеля расплавится. А если переборщить с напряжением, то случится пробой изоляции.
- По стенам кабели прокладываются в отдельной противопожарной защите. Например, в монтажном канале или гофре. Данное правило особенно актуально для деревянных строений.
- Не должно быть открытых участков токоведущих жил. Независимо от напряжения. Все соединения герметизируются изоляционной лентой или термоусаживаемыми трубками.
Термоусадочный водонепроницаемый встык для AWG
С точки зрения конструкции AWG не отличается от других видов монтажных проводов. Особенность имеется только в маркировке. Чем выше калибр провода, тем он тоньше. Подобная система противоположна той, что принята в странах постсоветского пространства.
Провод AWG универсальный. Он пригоден для монтажа систем освещения, автоэлектрики, звуковых и сигнальных сетей. Применяя его, главное, не запутаться в диаметре токоведущих жил. Существуют специальные формулы для расчета необходимого сечения проводки и его перевода в привычные кв. мм.
Многопроволочные кабели
Многожильные провода AWG сплетаются из множества одножильных. У каждого отдельного токовода присутствует индивидуальная изоляция из полипропилена. Поверх нее накладывается отдельный защитный слой. Иногда он дополняется броней.
Распространенный пример многожильных кабелей — это витая пара. За счет перекручивания жил провод обладает повышенной эластичностью, что делает его прокладку удобнее. А большое количество комбинаций цветов отдельных проводников идет на руку с точки зрения маркировки. Подобный кабель часто дополняется тонкой, но прочной ниткой. Она необходима для повышения прочности на разрыв. Также используется для быстрой и удобной разделки кабеля.
Витая пара AWG
Дополнительная информация. Существуют гибкие многопроволочные AWG кабели в силиконовой изоляции. Данный материал выдерживает без расплавления температуры в сотни градусов. Поэтому такую проводку применяют в устройствах с повышенным тепловыделением или там, где по проводнику кратковременно протекают большие токи.
Расчётные формулы
Формула перевода номера калибра в диаметр в дюймах (inch) и миллиметрах:
- dn=0.005 inch×9236−n39=0.127 mm×9236−n39{\displaystyle d_{n}=0.005~\mathrm {inch} \times 92^{\frac {36-n}{39}}=0.127~\mathrm {mm} \times 92^{\frac {36-n}{39}}}
или
- dn=e−1.12436−0.11594×n inch=e2.1104−0.11594×n mm{\displaystyle d_{n}=e^{-1.12436-0.11594\times n}\ \mathrm {inch} =e^{2.1104-0.11594\times n}\ \mathrm {mm} }
для определения метрических значений калибров типа 000 или 0000 в формулу следует подставить на единицу меньшее количество нулей, взятое c обратным знаком: например, для калибра 000 (три нуля) следует подставлять −2, для 00000 (пять нулей) — −4.
Калибр для известного диаметра может быть вычислен по формуле:
- n=−39log92(dn0.005 inch)+36=−39log92(dn0.127 mm)+36{\displaystyle n=-39\log _{92}\left({\frac {d_{n}}{0.005~\mathrm {inch} }}\right)+36=-39\log _{92}\left({\frac {d_{n}}{0.127~\mathrm {mm} }}\right)+36}
сечение:
- An=π4dn2=0.000019635 inch2×9236−n19.5=0.012668 mm2×9236−n19.5{\displaystyle A_{n}={\frac {\pi }{4}}d_{n}^{2}=0.000019635~\mathrm {inch} ^{2}\times 92^{\frac {36-n}{19.5}}=0.012668~\mathrm {mm} ^{2}\times 92^{\frac {36-n}{19.5}}},
Упрощённая приблизительная формула вычисления сечения провода по AWG:
- An=50×10−AWG10{\displaystyle A_{n}=50\times 10^{\frac {-AWG}{10}}}
Итак последовательно рассмотрим все обозначения, самое главное при выборе сетевого кабеля — витой пары для сети: композит или CCA (омеднёнка)
- Пример №1: UTP 5 LAN 24AWG UTP4 Cat5e 4*2*0,51 4 пары, композит
- Тип кабеля композит
- Материал медь-алюминий
Как правило, если в кабеле написано «композит» или «композитный» — то соответственно в кабеле, где присутствует алюминий как минимум в соотношении 50 на 50 с медью.
Если этого слова нет, то как правило предполагается что в кабеле медь,
Например: Кабель RJ45 UTP 5е 24AWG, 4 пары
Очень часто на «композитном» кабеле даже на расстоянии 15-20 метров поднять гигабитное соединение не возможно. Если конечно не повезет с производителем, заклинанием шаманов, положением звезд в вселенной и тд. Но в обычной «жизни» как правило и 100-мегабитного как правило хватает — как говориться все решает ваш бюджет.
Так же причиной невозможности поднять гигабитное соединение может быть плохая как правило дешевая обжимка, которая недодавливает пины коннектора RJ-45.
И о самом простом:
UTP — англ. Unshielded twisted pair – переводится как неэкранированная витая пара.
LAN — англ. Local Area Network — перводится как Локальная вычислительная сеть ЛВС (локальная сеть = компьютерная сеть).
Но есть еще один значимый и важный нюанс, иногда слово композит отсутсвует, но присутсвует синоним — сокращение «CCA»:
Пример №2: Кабель — UTP 5 LAN 24AWG UTP4 Cat5e 4*2*0,51 CCA, 4 пары
CCA — расшифровывается как Copper Clad Aluminium — в переводе — алюминий плакированный медью.
Т.е. кабель произведен не из меди, а из алюминия (омеднёнка). Плакированный провод получают перемещением медной трубы внутри которой расположен алюминиевый провод.
Такой плакированный провод начинает обладать достаточно значительной частью характеристик настоящего медного провода. Однако естественно во всем ему уступает.
В особенности повышенным сопротивлением. Такой кабель сечением 0,22 мм2 обладает сопротивлением порядка 150-180 Ом/км, т.е. практически в два раза большим.
Алюминий есть алюминий, и он ни когда не станет чистой медью.
Но цена такого провода как уже писалось выше в два — пять раз дешевле оригинального медного.
4*2*0,51 — расшифровывается как 4 сдвоенных провода, диаметр сечения каждого из которого по 0,51мм, т.е. он полностью соответствует (равнозначно) калибру — 24AWG.
24AWG — общепринятый тех-стандарт для обычной не экранированной витой пары категории (типа кабеля) UTP4.
Сокращение, аббревиатура 24AWG — переводиться как American Wire Gauge (Американский Калибр Проводников) — что по факту просто является диаметром сечение кабеля. При этом больший калибр имеет более тонкий кабель.
Тип кабел (категория) UTP3 — соответствует 26 AWG — UTP cat.3 с соответствующим сечением — 0.40 квадратных миллиметров. Применяется в настоящее время для передачи аналогового сигнала в телефонных линиях.
Американский калибр проводников AWG – определяется количеством технологических этапов, т.е. проволку по-этапно пропускают через отверстия все меньшего и меньшего диаметра.
Американский калибр проводников AWG — переводится в диаметр для одножильных кабелей по одной формуле, для многожильных — по другой.
Диаметр и площадь поперечного сечения проводников.
AWG Для одножильного кабеля | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 |
18 | 1.020 | 0.817 |
19 | 0.912 | 0.653 |
20 | 0.813 | 0.519 |
21 | 0.724 | 0.412 |
22 | 0.643 | 0.325 |
23 | 0.574 | 0.259 |
24 | 0.511 | 0.205 |
25 | 0.455 | 0.163 |
26 | 0.404 | 0.128 |
AWG Для многожильного кабеля | Количество жил | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 |
22 | 7 | 0.762 | 0.352 |
22 | 19 | 0.787 | 0.380 |
22 | 26 | 0.762 | 0.327 |
24 | 7 | 0.610 | 0.226 |
24 | 10 | 0.584 | 0.200 |
24 | 19 | 0.610 | 0.239 |
24 | 42 | 0.584 | 0.201 |
26 | 7 | 0.483 | 0.140 |
26 | 10 | 0.553 | 0.127 |
26 | 19 | 0.508 | 0.153 |
Многожильные проводники
С многожильными проводниками все не так просто. Хотя многие источники приводят для многожильных кабелей точно такую же формулу, что и для одножильных, на самом деле это неправильно, так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жилок, а эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жилок, уложенных по принципу плотной упаковки. Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил, для 19-жильного – 5 диаметрам, а для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.
Понятно, что целое значение коэффициента (причем всегда нечетное) будет только при строго определенном количестве жил в проводнике. Для 7-жильного это коэффициент 3, для 19-жильного – 5, для 37 – 7, для 61 – 9. Рассчитать такие «правильные» конфигурации несложно:
1 + 6 = 7
1 + 6 + 12 = 19
1 + 6 + 12 + 18 = 37
1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61
1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91
и т.д.
Но в реальной жизни для очень_много_жильных проводников используются и «неправильные» количества жил, и тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем.
В таблице, приводимой далее, диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников, затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике, а затем для «правильных» конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют «приведенным». Как видите, разница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.
AWG | Кол-во жил | AWG жилы | Диаметр жилы, мм | Сечение жилы, кв. мм | Суммарное сечение жил, кв. мм | Расчетный диаметр, мм | Фактический диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 259 | 21 | 0.723 | 0.410 | 106.314 | — | 13.259 |
4/0 | 427 | 23 | 0.573 | 0.258 | 110.231 | — | 13.259 |
3/0 | 259 | 22 | 0.644 | 0.326 | 84.311 | — | 11.786 |
3/0 | 427 | 24 | 0.511 | 0.205 | 87.417 | — | 11.786 |
2/0 | 133 | 20 | 0.812 | 0.518 | 68.841 | — | 10.516 |
2/0 | 259 | 23 | 0.573 | 0.258 | 66.862 | — | 10.516 |
1/0 | 133 | 21 | 0.723 | 0.410 | 54.594 | — | 9.347 |
1/0 | 259 | 24 | 0.511 | 0.205 | 53.024 | — | 9.347 |
1 | 817 | 30 | 0.255 | 0.051 | 41.605 | — | 8.331 |
1 | 2109 | 34 | 0.160 | 0.020 | 42.479 | — | 8.331 |
2 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 7.417 |
2 | 665 | 30 | 0.255 | 0.051 | 33.865 | — | 7.417 |
2 | 1333 | 33 | 0.180 | 0.025 | 33.856 | — | 7.417 |
2 | 2646 | 36 | 0.127 | 0.013 | 33.518 | — | 7.417 |
4 | 133 | 25 | 0.455 | 0.162 | 21.593 | — | 5.898 |
4 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 5.898 |
4 | 1666 | 36 | 0.127 | 0.013 | 21.104 | — | 5.898 |
6 | 133 | 27 | 0.361 | 0.102 | 13.580 | — | 4.674 |
6 | 259 | 30 | 0.255 | 0.051 | 13.189 | — | 4.764 |
6 | 1050 | 36 | 0.127 | 0.013 | 13.301 | — | 4.674 |
8 | 49 | 25 | 0.455 | 0.162 | 7.955 | — | 3.734 |
8 | 133 | 29 | 0.286 | 0.064 | 8.541 | — | 3.734 |
8 | 655 | 36 | 0.127 | 0.013 | 8.297 | — | 3.734 |
10 | 37 | 26 | 0.405 | 0.129 | 4.764 | 2.834 | 2.920 |
10 | 65 | 28 | 0.321 | 0.081 | 5.263 | — | 2.950 |
10 | 105 | 30 | 0.255 | 0.051 | 5.347 | — | 2.950 |
12 | 7 | 20 | 0.812 | 0.518 | 3.623 | 2.435 | 2.440 |
12 | 19 | 25 | 0.455 | 0.162 | 3.085 | 2.273 | 2.360 |
12 | 65 | 30 | 0.255 | 0.051 | 3.310 | — | 2.410 |
12 | 165 | 34 | 0.160 | 0.020 | 3.323 | — | 2.410 |
14 | 7 | 22 | 0.644 | 0.326 | 2.279 | 1.931 | 1.850 |
14 | 19 | 26 | 0.405 | 0.129 | 2.446 | 2.024 | 1.850 |
14 | 42 | 30 | 0.255 | 0.051 | 2.139 | — | 1.850 |
14 | 105 | 34 | 0.160 | 0.020 | 2.115 | — | 1.850 |
16 | 7 | 24 | 0.511 | 0.205 | 1.433 | 1.532 | 1.520 |
16 | 19 | 29 | 0.286 | 0.064 | 1.220 | 1.430 | 1.470 |
16 | 26 | 30 | 0.255 | 0.051 | 1.324 | — | 1.500 |
16 | 65 | 34 | 0.160 | 0.020 | 1.309 | — | 1.500 |
16 | 105 | 36 | 0.127 | 0.013 | 1.330 | — | 1.500 |
18 | 7 | 26 | 0.405 | 0.129 | 0.901 | 1.215 | 1.220 |
18 | 16 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.815 | 1.273 | 1.200 |
18 | 19 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.968 | 1.273 | 1.240 |
18 | 42 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.846 | — | 1.200 |
18 | 65 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.823 | — | 1.200 |
20 | 7 | 28 | 0.321 | 0.081 | 0.567 | 0.963 | 0.890 |
20 | 10 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.509 | 1.137 | 0.890 |
20 | 19 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.609 | 1.010 | 0.940 |
20 | 26 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.524 | — | 0.914 |
20 | 42 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.532 | — | 0.914 |
22 | 72 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.361 | — | 0.762 |
22 | 19 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.383 | 0.801 | 0.787 |
22 | 26 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.329 | — | 0.762 |
24 | 7 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.224 | 0.606 | 0.610 |
24 | 10 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.201 | 0.715 | 0.584 |
24 | 19 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.241 | 0.635 | 0.610 |
24 | 42 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.210 | — | 0.584 |
26 | 7 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.141 | 0.480 | 0.483 |
26 | 10 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.127 | 0.567 | 0.553 |
26 | 19 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.151 | 0.504 | 0.508 |
27 | 7 | 35 | 0.143 | 0.016 | 0.112 | 0.428 | 0.457 |
28 | 7 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.089 | 0.381 | 0.381 |
28 | 19 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.095 | 0.399 | 0.406 |
30 | 7 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.056 | 0.302 | 0.305 |
30 | 19 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.060 | 0.317 | 0.305 |
32 | 7 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.035 | 0.240 | 0.203 |
32 | 19 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.038 | 0.251 | 0.229 |
34 | 7 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.022 | 0.190 | 0.191 |
36 | 7 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.014 | 0.151 | 0.153 |
Надеемся, что эти таблицы содержат все необходимые вам значения :).
Условия эксплуатации
При проведении монтажных работ нужно, прежде всего, помнить о строгом запрете на подачу на провода напряжения, превышающего удельный номинальный показатель. Это влечет за собой перегревание жил и зачастую заканчивается коротким замыканием. Прокладку в грунте необходимо проводить, пользуясь асбестовым рукавом для защиты от тока. При натягивании провода между опорами нужно применять направляющие тросики, функция которых – снятие напряжения с кабелей.
Провода с американской кодировкой широко представлены в отечественных магазинах и используются для разных целей
При работе с такой продукцией важно уметь находить основные параметры проводника по его калибру
Многожильные провода AWG
Такие кабельные продукты могут иметь не только традиционную форму цилиндра с круглым сечением, но и выпускаться в трехгранном исполнении. Поскольку проволоки обладают высокой эластичностью, многопроволочные проводники можно скручивать в разных направлениях. Это очень удобно при прокладке коммуникаций в труднодоступных местах. Медные жилы более прочные и износостойкие, чем выполненные из алюминия, но и более дорогостоящие.
Важно! Изоляция таких продуктов изготавливается из надежных диэлектриков: поливинилхлорида или полипропилена. Эти материалы довольно стойкие к не слишком агрессивным механическим воздействиям (таким, как проседание почвенного слоя), а также обеспечивают защиту от короткого замыкания, в том числе при объединении пучков провода
Формулы для расчета
Имея дело с AWG проводами и проводя расчет их сечения, можно использовать приведенные ниже формулы.
Преобразование калибра в диаметр (в дюймах inch)
где,
- n — калибр провода;
- dinch — диаметр в дюймах.
Преобразование калибра в диаметр (в мм)
где,
- n — калибр;
- dmm — диаметр провода, мм.
В некоторых ситуациях необходимо вычислить сечение провода по калибру. На подобный случай также выведена формула (упрощенная):
здесь,
An — сечение провода, кв
мм;
n — калибр (обратите внимание на знак «-»);. И наконец, несколько общих формул, которые пригодятся при расчетах
Сечение провода через диаметр:
И наконец, несколько общих формул, которые пригодятся при расчетах. Сечение провода через диаметр:
где,
- A — сечение провода, кв. мм (дюймах);
- d — диаметр, мм (дюймах).
Перевод диаметра в дюймах в миллиметры:
здесь,
- dmm — диаметр провода в мм;
- dinch — диаметр в дюймах.
Wire gauge calculations
Wire diameter calculations
The n gauge wire diameter dn in inches (in) is equal to 0.005in times 92 raised to the power of 36 minus gauge number n, divided by 39:
dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39
The n gauge wire diameter dn in millimeters (mm) is equal to 0.127mm times 92 raised to the power of 36 minus gauge number n, divided by 39:
dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39
Wire cross sectional area calculations
The n gauge wire’s cross sercional area An in kilo-circular mils (kcmil)
is equal to 1000 times the square wire diameter d in inches (in):
An (kcmil) = 1000×dn2
= 0.025 in2 × 92(36-n)/19.5
The n gauge wire’s cross sercional area An in square inches (in2)
is equal to pi divided by 4 times the square wire diameter d in inches (in):
An (in2) = (π/4)×dn2
= 0.000019635 in2 × 92(36-n)/19.5
The n gauge wire’s cross sercional area An
in square millimeters (mm2)
is equal to pi divided by 4 times the square wire diameter d in millimeters (mm):
An (mm2) = (π/4)×dn2
= 0.012668 mm2 × 92(36-n)/19.5
Wire resistance calculations
The n gauge wire resistance R in ohms per kilofeet (Ω/kft) is equal to 0.3048×1000000000 times the wire’s resistivity ρ in
ohm-meters (Ω·m) divided by 25.42 times the cross sectional area An in square inches (in2):
Rn (Ω/kft) = 0.3048 × 109 × ρ(Ω·m) / (25.42
× An (in2))
The n gauge wire resistance R in ohms per kilometer (Ω/km) is equal to 1000000000 times the wire’s resistivity ρ in
ohm-meters (Ω·m) divided by the cross sectional area An in square millimeters (mm2):
Rn (Ω/km) = 109
× ρ(Ω·m) / An (mm2)