Подробная таблица awg для одножильных и многожильных кабелей и формула пересчета

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:

  1. Монтаж электропроводки для подключения к сети интернет или линиям телефонной связи. В розеточных блоках, например, в ходу продукция 30awg.
  2. 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.
  3. Производство звуковоспроизводящей аппаратуры и телевизоров. Для этой цели применяются, например, кабели 22awg и 24awg.
  4. Осветительные приборы с диодами в доме или производственных помещениях при подсоединении к напряжению в 12 вольт.
  5. 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.
  6. 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
                 
Voltage Drop Calculator by Gerald Newton
http://www.electrician2.com
The following calculator calculates the voltage drop, and voltage
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:

  1. 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.
  2. 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.
  3. По стенам кабели прокладываются в отдельной противопожарной защите. Например, в монтажном канале или гофре. Данное правило особенно актуально для деревянных строений.
  4. 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)

Оцените статью:
Оставить комментарий