| Площади сечения жилы, мм2 | ||||||||
| Допустимый ток, А |
Таблица 7.2
Допустимые длительные токовые нагрузки (по нагреву), А,
На кабели с медными жилами и бумажной пропитанной изоляцией,
в свинцовой или алюминиевой оболочке,
прокладываемые в земле/воздухе
| Площадь сечения жилы, мм2 | Двухжильные кабели до 1 кВ | Трехжильные кабели до 3 кВ | Четырехжильные кабели до 1 кВ |
| 2,5 | 45 / 30 | 40 / 28 | – |
| 60 / 40 | 55 / 37 | 50 / 35 | |
| 80 / 55 | 70 / 45 | 60 / 45 | |
| 105 / 75 | 95 / 60 | 85 / 60 | |
| 140 / 95 | 120 / 80 | 115 / 80 | |
| 185 / 130 | 160 / 105 | 150 / 100 | |
| 225 / 150 | 190 / 125 | 175 / 120 | |
| 270 /185 | 235 / 155 | 215 / 145 | |
| 325 / 225 | 285 / 200 | 265 / 185 | |
| 380 / 275 | 340 / 245 | 310 / 215 | |
| 435 / 320 | 390 / 285 | 350 / 260 | |
| 500 / 375 | 435 / 330 | 395 / 300 | |
| – | 490 / 375 | 450 / 340 | |
| – | 570 / 430 | – |
Таблица 7.3
Допустимые длительные токовые нагрузки (по нагреву), А,
На кабели с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной
Изоляцией, в свинцовой или алюминиевой оболочке,
Прокладываемые в земле/воздухе
| Площадь сечения жилы, мм2 | Двухжильные кабели до 1 кВ | Трехжильные кабели до 3 кВ | Четырехжильные кабели до 1 кВ |
| 2,5 | 35 / 23 | 31 / 22 | – |
| 46 / 31 | 42 / 29 | 38 / 27 | |
| 60 / 42 | 55 / 35 | 46 / 35 | |
| 80 / 55 | 76 / 46 | 65 / 45 | |
| 110 / 75 | 90 / 60 | 90 / 60 | |
| 140 / 100 | 125 / 80 | 115 / 75 | |
| 175 / 115 | 145 / 95 | 135 / 95 |
Окончание табл. 7.3
| Площадь сечения жилы, мм2 | Двухжильные кабели до 1 кВ | Трехжильные кабели до 3 кВ | Четырехжильные кабели до 1 кВ |
| 210 / 140 | 180 / 120 | 165 / 110 | |
| 250 / 175 | 220 / 155 | 200 / 140 | |
| 290 / 210 | 260 / 190 | 240 / 165 | |
| 335 / 245 | 300 / 220 | 270 / 200 | |
| 385 / 290 | 335 / 255 | 305 / 230 | |
| – | 380 / 290 | 345 / 260 | |
| – | 440 / 330 | – |
Сечение проводов и кабелей определяют, исходя из допустимого нагрева с учетом нормального и аварийного режимов, а также неравномерного распределения токов между отдельными линиями, поскольку нагрев изменяет физические свойства проводника, повышает его сопротивление, увеличивает бесполезный расход электрической энергии на нагрев токопроводящих частей и сокращает срок службы изоляции. Чрезмерный нагрев опасен для изоляции и контактных соединений и может привести к пожару и взрыву.






