Dikte Kabel Berekenen
De kabeldikte is de oppervlakte, (niet de diameter) van de kern van de kabel, zonder isolatie. Om de oppervlakte te berekenen is de formule: diameter² x pi (3,14) / 4. In de onderstaande lijst kun je zien wat de diameter is van de kern per kabeldikte in mm2.
Contents
Welke dikte kabel heb ik nodig?
Welke kabeldikte is gebruikelijk?
Stroomsterkte | Losse verlengkabel tot 25 meter. | Kabelhaspel langer dan 50 meter |
---|---|---|
400V 16A | 2,5 mm² | 4 mm² |
400V 32A | 4 mm² | 6 mm² |
400V 63A | 10 mm² | 16 mm² |
400V 125A | 35 mm² | 50 mm² |
Hoe dik is 6 kwadraat kabel?
Productbeschrijving – YMVK kabel bestaande uit 5 aders met een dikte van 6mm2. De buitendiameter van de kabel is 15,39mm. De YMVK kabel is volledig gekeurd en gecertificeerd en beschikt over de brandklasse Dca. Deze 5 aderige YMVK kabel is geschikt voor diverse laagspanningstoepassingen.
De kabel is geschikt voor buitengebruik, maar niet geschikt voor onbeschermd begraven in de grond. De kabel is ozon en UV resistent. De kabel wordt in één stuk van 25 meter geleverd. Technische specificaties Voltage rating: 0,6 / 1kV Mantel kleur: Grijs (RAL 7042) Geleider: Koper Isolatie: XLPE Mantel: PVC – Brand en UV bestendig conform BSEN50266 Geleider kleuren: Bruin, Blauw, Zwart, Groen/geel, Grijs Temperatuurbereik: 90°C maximaal, buigbaar boven: 0°C Buigradius: 10 * diameter Brandklasse: Dca, s3, d1, a3 DoP & KEMA KEUR: Ja Max.
weerstand (ohm/km): 3,08 Isolatie dikte: 0,7mm Mantel dikte: 1,8mm Buitendiameter: 15,39mm Overige keurmerken: TS HD 604 S1, EN 60332-3.24 Category C, HD 383 / HD 605 -3.1.1 / BS EN 60228 Chart 2, TS HD 601 S1 / EN 60811-1-2 clause 9.1-9.2, EN 60811-2-1 clause 9
Hoe dik moet mijn 12V kabel zijn?
12V
12V | 1M | 10M |
---|---|---|
1500W | 4 mm² | 50 mm² |
2000W | 6 mm² | 50 mm² |
2500W | 10 mm² | 70 mm² |
3000W | 10 mm² | 90 mm² |
Hoe groter de stroom hoe dikker de kabel?
Voor 12 of 24 V DC systemen geldt 3 Ampère stroom per 1 mm² kabeldiameter. Voor 230/120 V AC systemen geldt 6 Ampère stroom per 1 mm² kabeldiameter.
Hoeveel stroom mag er door 1.5 mm2?
LET OP!
Stroomsterkte in Ampère (A) | Aderdikte in millimeters | Langer dan 25 m |
---|---|---|
0 A – 10 A | 1 mm 2 | 1,5 mm 2 |
10 A – 16 A | 1,5 mm 2 | 2,5 mm 2 |
16 A – 25 A | 2,5 mm 2 | 4 mm 2 |
25 A – 32 A | 4 mm 2 | 6 mm 2 |
Hoeveel stroom door 3×1 5?
Diameter aders: 3 x 1 mm² Maximaal vermogen: 2300 watt.
Hoe dik is 10 kwadraat kabel?
Toen ik de inverter voor mijn camper kocht, werden de kabels erbij geleverd. Helaas was er geen informatie over de doorsnede van die kabels. Omdat de inverter tot 200 A aan stroom kan verbruiken, wil ik zeker weten dat de kabels daar geschikt voor zijn en dat de camper niet afbrandt. Afbeelding 1: Bijgeleverde kabel met onbekende doorsnede (Bron: Michael Marwell) Hoe weet ik of de bijgeleverde kabels die stroom aankunnen? De maximale stroombelastbaarheid en de toegestane maximale zekeringbescherming hangen af van het type installatie, de omgevingstemperatuur en andere parameters voor verschillende doorsneden en wordt bepaald door normen.
- Ik moet dus de doorsnede van de kabel bepalen.
- Hoe meet ik de doorsnede van de kabel? Je kunt een doorsnede niet rechtstreeks meten.
- Ik kan de doorsnede van een kabel echter op verschillende manieren bepalen.
- Als ik verschillende adereindhulzen heb, kan ik proberen welke adereindhuls precies op de kabel past om de doorsnede te bepalen.
Als de kabel niet in de huls past, is de doorsnede van de kabel groter en moet ik een grotere adereindhuls kiezen. Als de kabel te los in de huls zit, moet ik een kleinere huls nemen. Natuurlijk moet alleen het koperen materiaal in de huls worden gestoken.
Een andere manier is om de diameter van de kabel te meten met een micrometer en daar de doorsnede mee te berekenen. Daarvoor moet je de diameter van de koperen geleider meten. Dit is zeer betrouwbaar bij enkeldraads geleiders. Bij flexibele meeraderige kabels is het echter belangrijk om deze fijne draden niet te veel samen te drukken waardoor je een verkeerde meting zou krijgen, maar ook om eraan te denken dat er een bepaalde hoeveelheid lucht tussen de afzonderlijke strengen van deze draden zit.
Het is daarom aan te raden om direct naast de isolatie te meten. Afbeelding 2: De diameter meten (Bron afbeelding: Michael Marwell) De doorsnede A wordt berekend volgens de formule “Diameter² x Pi / 4”. Ik test deze meting op een kabel waarvan ik de doorsnede ken. Ik meet een diameter van 3,1 mm. Volgens de berekening is de doorsnede 7,5 mm². In Europa worden kabels gemaakt met bepaalde doorsneden, bijv.4 mm², 6 mm², 10 mm² en 16 mm². Natuurlijk worden er ook dikkere en dunnere kabels gemaakt.
Over het algemeen zijn er echter geen tussenliggende afmetingen. De volgende twee waarden zouden 6 mm² of 10 mm² zijn. De kabel van 6 mm² zou een diameter van 2,8 mm moeten hebben en die van 10 mm² een diameter van 3,6 mm. Omdat ik de strengen echt niet 0,5 mm heb samengedrukt tijdens de meting, maar eerder niet genoeg, ligt de doorsnede van 6 mm² dichter in de buurt en komt bovendien overeen met de waarde van de mij bekende doorsnede.
Er moet hier ook rekening worden gehouden met de oorsprong van de kabel. In Europa worden kabelafmetingen gewoonlijk gegeven in mm² van de doorsnede, maar ook AWG (American Wire Gauge) wordt vaak getoond. Die waarden moeten echter worden gecontroleerd in een tabel of in het gegevensblad van de kabelfabrikant.
- Het kan ook zijn dat de doorsnede direct op de kabel staat afgedrukt.
- Dat zou natuurlijk de betrouwbaarste manier zijn om de doorsnede te bepalen.
- Op deze kabels staat de doorsnede helaas niet aangegeven en zonder de kabels te beschadigen is het ook niet mogelijk om het koperen materiaal te meten.
- Wat kan ik dan nog doen? Kan ik de doorsnede bepalen via de diameter van de buitenste isolatie? Dat zou wel kunnen, maar het is een nogal onbetrouwbare manier om de doorsnede te bepalen.
Mijn kabels hebben een totale diameter van ongeveer 7 mm. Met behulp van de afdruk op de kabel heb ik een tabel kunnen vinden waarin de dikte van de isolatie, de diameter en de doorsnede van de kabel staan. In de tabel zie ik dat een diameter van 7,3 mm overeenkomt met een kabeldoorsnede van 10 mm². Afbeelding 3: De buitendiameter meten (Bron afbeelding: Michael Marwell) Omdat ik de tabel met de waarden heb gevonden, weet ik zeker dat ik de afmetingen van deze kabel goed heb bepaald. Zonder tabel is dit soort metingen uiterst onnauwkeurig. Als ik de isolatiedikte, 2 * 1 mm, zou aftrekken van de gemeten 7 mm, zou de koperen geleider een diameter van 5 mm hebben, waaruit een doorsnede van 19,6 mm² zou volgen.
Een kabel van 10 mm² komt overeen met een diameter van 3,6 mm. Ter vergelijking: de eerder gemeten kabel van 6 mm² heeft een buitendiameter van 5,3 mm en de isolatie is 2 * 0,8 mm, dus zou ik een koperen-kerndiameter van 3,7 mm berekenen of een doorsnede van 10,7 mm². Deze berekeningen laten zien dat de doorsnede van een kabel allen betrouwbaar kan worden bepaald via de buitendiameter als de kabel duidelijk kan worden geïdentificeerd via het gegevensblad van de fabrikant.
Na dit alles heb ik besloten dat ik de bijgeleverde kabels niet ga gebruiken voor mijn camper, omdat ik heb ontdekt dat de doorsnede te klein is voor de maximaal mogelijke 200 A. Bovendien zijn de bijgeleverde kabels door de fabrikant meer gebogen dan de minimale buigradius toelaat.
Hoe dik is een 16mm2 kabel?
Let op!
Dikte kabel mm² | Diameter kern (kan afwijken afhankelijk van de kopersoort) |
---|---|
10 mm² | 3,56 mm |
16 mm² | 4,51 mm |
25 mm² | 5,64 mm |
35 mm² | 6,67 mm |
Hoe dik is een 5 aderige kabel?
Lengte –
Merk: ProCable Kleur: Grijs Kabellengte: 10 meter Diameter ader: 5 x 2.5 mm² Ader: CU (koper) Buiten materiaal: PVC Ampère: 25 A Voltage: 450/750 V Wattage: 11250 W Type: XMVK Oud voor nieuw: Apparaat inleveren Artikelnummer: K180001011
Elektrakabel buiten – Als je een uitgebreide elektra verbinding wilt maken buiten heb je een speciale buitenkabel nodig met meerdere aders. Dit exemplaar heeft 5 aders met een aderdikte van 2.5 mm². Door de kabel kan maximaal 25 ampère worden gevoerd. Ideaal voor het aansluiten van een tuinlampje of buitenstopcontacten.
Hoeveel mm2 kabel nodig 12V?
Wat moet nu de dikte van een zijn? – U kunt zich misschien voorstellen dat bij een hoge stroom een dunne kabel meer energieverlies en bijbehorende problemen geeft dan bij een lage stroom. Dit komt omdat een dunnere kabel meer weerstand heeft en daardoor meer (energie) verlies.
- Bijkomend effect is dat er spaningsverlies is.
- We hebben extreme gevallen gezien (te lange en/of dunne kabel) waarbij van de accuspanning van 12,8 volt nog maar 10 volt overbleef voor de verbruikers (omvormer).
- Er bestaan heel ingewikkelde manieren om de dikte van een accukabel te bepalen, maar het is voor ons doel geen exacte wetenschap.
Een benadering is dus voldoende. De volgende benadering geldt voor kabellengtes tot ongeveer 3 meter. U kunt aanhouden: Kabeloppervlakte (in mm kwadraat/mm²) is 3 ampère per mm² In ons voorbeeld van 1000 watt heeft u in geval van een 12 volt accu accukabels nodig van 83,3/3 = 27,6 mm².
- De accukabel die daar het beste bij in de buurt komt is 25 mm².
- Zeker bij een beperkte lengte van een meter is dit een prima keuze.
- Als u wilt verlengen tot zeg 3 meter, dan moet 35mm2 worden overwogen.
- Gebruikt u een 24 volt systeem dan volstaan accukabels van de helft doorsnede.16 mm² bij 1000 watt maximaal is een uitstekende keuze.
Bij twijfel: een te dikke kabel is altijd beter dan een te dunne kabel. Een dunne kabel geeft spanningsverlies waardoor de omvormer/12 volt apparatuur eerder afslaat, vermogensverlies, wordt warm etc. Bovenstaande formule geldt, nogmaals, tot een meter of 3.
Hoeveel stroom door 4 mm2?
Over een 4mm² kan je 25A stroom sturen. Voor mono of driefase geldt dezelfde regel. Enkel heb je bij driefase 25A meer vermogen (uitgedrukt in Watt) dan bij een monofase 25A.
Hoe dik is 25 mm2?
Koperoppervlak van de kabels is 25mm2. Diameter (dikte) is ongeveer 1,1 cm.
Hoe lang mag een 2 5 mm² kabel zijn die is beveiligd met een Installatieautomaat van 16A met een D karakteristiek?
Hoe kun je de maximale lengte van een leiding berekenen conform NEN1010? | Schneider Electric Netherlands Veelgestelde vragen (FAQ’s) zoeken Inleiding Wanneer er een kortsluiting tussen fase en aarde optreedt aan het einde van een kabel moet een automaat of smeltpatroon snel aanspreken. NEN1010 Vandaar dat in NEN1010 eisen worden gesteld aan de maximale uitschakeltijden voor eindgroepen. Deze maximale uitschakeltijden voor eindgroepen zijn terug te vinden in tabel 41.1. De meest belangrijke waarden uit de tabel: TN stelsel Uo = 230V maximale uitschakeltijd: 0,4s TT stelsel Uo = 230V maximale uitschakeltijd: 0,2s Opmerking TN stelsel: komt meestal voor bij kantoren en industrie TT stelsel: komt meestal voor in woningen Relatie tussen uitschakeltijd beveiliging en lengte van kabel (leiding) De snelheid van uitschakelen van een smeltpatroon of automaat hangt af van de stroom die er doorheen gaat lopen.
- Bij de nominale stroom spreekt een beveiliging niet aan, bij een overbelasting in minuten of seconden, en bij kortsluiting binnen een paar tienden van seconden.
- Is er een kabel aanwezig dan zal de weerstand van de kabel tot gevolg hebben dat de stroom gaat afnemen volgens de wet van Ohm.
- Dus, hoe langer een kabel, hoe hoger de weerstand, en vervolgens hoe lager de stroom.
Een lagere stroom heeft een langere uitschakeltijd tot gevolg. Zie figuur 1. Figuur 1: Uitschakelkarakteristiek smeltpatroon Nu is de eis uit NEN1010 hard, we moeten aan de maximale uitschakeltijd voldoen. We zullen dus moeten berekenen welke stroom gaat lopen, en vervolgens kijken naar de uitschakeltijd van de beveiliging. Het maken van een berekening is eenvoudiger door gebruik te maken van automaten. Figuur 2: Uitschakelkarakteristiek automaat Maximale lengte van leidingen Om het bepalen van de maximale lengte van leidingen makkelijk te maken zijn de berekeningen al gemaakt en verwerkt in NEN1010. Zie hiervoor tabellen 53.F.2 t/m 53.F.4. Ook zijn deze tabellen terug te vinden in onze Laagspanningsystemen en -componenten catalogus.
Voorbeeld 1 Stel we kiezen een automaat van 16A met B-curve en daarop aangesloten een 2,5mm 2 kabel. De vraag is nu wat de maximale lengte van deze kabel mag zijn. We kijken hiervoor naar tabel 1, deze is voor B-curve automaten. Hier zien we dat bij een 2,5mm 2 en 16A een maximale leidinglengte geldt van 122m.
Dit houdt in dat met 122m kabel van 2,5mm 2 nog steeds aan de uitschakeltijd van 0,4s wordt voldaan. Voorbeeld 2 Stel we kiezen een smeltpatroon van 16A en daar achter een kabel van 2,5mm 2, Zie hiervoor tabel 8. Uit de tabel is af te lezen voor een 16A smeltpatroon en 2,5mm 2 een maximale lengte van 88m.
- Voorbeeld 3 Een andere benadering, nu nemen we de lengte van de kabel als uitgangspunt en kijken we welke kerndoorsnede daarbij hoort.
- Stel een automaat van 25A met C-curve, zie hiervoor tabel 2.
- Gegeven is dat de kabel een lengte heeft van 80m, welke kerndoorsnede moet worden gekozen? Een 4mm 2 kabel samen met de C-curve 25A geeft een maximale lengte van 62m en is dus onvoldoende.
Een 6mm 2 kabel heeft een maximale lengte van 94m en voldoet dus wel. Belangrijke opmerkingen bij de tabellen:
indien de lengte van de kabel groter is dan 1000 meter wordt dit aangegeven met een * leidingen met aluminium kern, waarden van de tabel x factor 0,4 indien de kerndoorsnede van de PE geleider 0,5 x de fasegeleider is, moeten de tabelwaarden met 0,67 vermenigvuldigd worden. de tabellen houden geen rekening met spanningsverlies, dit zal separaat moeten worden berekend.
Tot slot Een goede controle op maximale lengte van leidingen is een belangrijk onderdeel van het ontwerp proces, NEN1010 stelt hier duidelijke eisen. Berekeningen zijn eenvoudig gemaakt door gebruik te maken van de beschikbare tabellen. Een andere optie is uiteraard het gebruik van goede kabel berekeningssoftware. Voor bepaling van het afschakelvermogen van de automaten, zie bijlage
Hoe bereken je aderdoorsnede?
De doorsnede A wordt berekend volgens de formule ‘Diameter² x Pi / 4’.
Wat is beter YMvK of XMVK?
YMVK en XMVK: wat is het verschil? – YMVK en XMVK kabels verschillen op het gebied van toepassing, kwaliteit en isolatiedikte. De isolatie van een XMVK kabel is namelijk 0,6 mm. Die van een YMVK kabel is altijd minimaal 0,7 mm, dus dat betekent dat een YMVK kabel altijd beter is geïsoleerd.
Een YMVK kabel is daarnaast ook altijd moeilijk brandbaar (mb). YMVK kabels zijn geschikt voor laagspanningsisolaties tot 1000V. XMVK kabels worden daarentegen gebruikt voor lichte voedingen (450V – 750V). Doordat ze dunner zijn geïsoleerd, zijn ze makkelijker te verwerken. Ze zijn echter niet geschikt voor bundelen.
Zowel YMVK als XMVK kabels kunnen als grondkabel en als installatiekabel worden onderscheiden. XMvK as kabel
Hoe dik moet installatiedraad zijn?
Dikte van de draden 1,5 mm², voor toepassingen tot 10 A met smeltveiligheden of 16 A met installatieautomaat, bijvoorbeeld de verlichting.2,5 mm², voor toepassingen tot 16 A met smeltveiligheden of 20 A met automaten, bijvoorbeeld stopcontacten.