Cablul de conectare la rețea și secțiunea transversală: un detaliu esențial

Alegerea corectă a secțiunii cablului de alimentare: 0,75 mm², 1,0 mm² sau 1,5 mm²

Care este secțiunea optimă a conductorului pentru un cablu de alimentare? Secțiunile de 0,75 mm², 1,0 mm² și 1,5 mm² se diferențiază în special prin rezistența conductorului, căderea de tensiune și puterea disipată. O secțiune transversală mai mare poate oferi o rezervă electrică mai mare în cazul cablurilor mai lungi sau al aplicațiilor mai exigente – dar nu este necesară în mod automat pentru fiecare dispozitiv.

Pentru o alegere corectă, trebuie luate în considerare întotdeauna în ansamblu întregul cablu de racordare, consumul de curent, lungimea cablului, ștecherul de rețea, conectorul IEC al aparatului, tipul de cablu, condițiile de utilizare și omologările specifice produsului. Secțiunea conductorului nu determină singură curentul admisibil al unui cablu de alimentare.

0,75 mm²
compact și flexibil pentru aplicații standard adecvate
1,0 mm²
un compromis echilibrat între lungime și rezervă
1,5 mm²
rezistență mai mică și rezervă mai mare pentru cabluri mai lungi
Important
Fișa tehnică și cablul complet rămân decisive

Răspuns scurt: Ce secțiune a cablului de alimentare ar trebui să aleg?

0,75 mm²: poate fi o soluție adecvată și flexibilă pentru cabluri de racord standard mai scurte, omologate în acest scop.
1,0 mm²: oferă un compromis bun între flexibilitate, rezistența conductorului și o rezervă suplimentară.
1,5 mm²: reduce și mai mult rezistența conductorului și poate fi utilă în cazul cablurilor mai lungi, al funcționării continue sau al aplicațiilor mai exigente.
Nu există o regulă rigidă privind lungimea: lungimea cablului este doar un criteriu de selecție. O anumită secțiune transversală nu trebuie stabilită doar pe baza unei valori exprimate în metri. Factorul decisiv rămâne omologarea tehnică a întregului cablu de racordare.

Cinci factori determină secțiunea transversală adecvată a conductorului

1
Consumul de curent
Sarcina electrică reală a aparatului este o valoare de referință esențială.
2
Lungimea cablului
Odată cu creșterea lungimii cablului, cresc rezistența și căderea de tensiune.
3
Conector
Priza de rețea și conectorul aparatului au propriile valori nominale electrice.
4
Cablu și mediu de utilizare
Trebuie luate în considerare structura cablului, temperatura, funcționarea continuă și mediul de utilizare.
5
Piața țintă
Prizele specifice fiecărei țări, sistemul de cabluri și omologările necesare fac parte din selecția generală.

0,75 mm², 1,0 mm² și 1,5 mm² în comparație directă

Tabelul următor servește ca ghid practic. Acesta nu reprezintă o aprobare generală privind curentul sau lungimea pentru fiecare cablu de alimentare.

Caracteristică 0,75 mm² 1,0 mm² 1,5 mm²
Rezistența conductorului mai mare medie mai mică
Cădere de tensiune la aceeași lungime / sarcină mai mare mai mic cea mai mică dintre cele trei
Flexibilitate / Volumul cablului adesea mai compact echilibrat adesea o structură mai robustă a cablului
Clasificare tipică cabluri standard scurte lungimi medii / rezervă suplimentară cabluri mai lungi / cădere de tensiune redusă
Curent admisibil automat mai mare? Nu Nu Nu

Comparație grafică a secțiunilor conductoare

Ilustrația prezintă schematic raportul dintre suprafețele celor trei secțiuni nominale. Aceasta nu reprezintă diametrul exterior real al unui cablu sau structura unui conductor cu fire fine.

 
0,75 mm²
 
1,0 mm²
 
1,5 mm²

De ce secțiunea transversală influențează căderea de tensiune și încălzirea?

Un conductor electric are o rezistență. Pentru același material și aceeași lungime, această rezistență scade odată cu creșterea secțiunii transversale a conductorului. O rezistență mai mică reduce, la aceeași intensitate a curentului, căderea de tensiune și puterea disipată în conductor.

Rezistență La aceeași lungime, o secțiune transversală mai mică a conductorului prezintă o rezistență electrică mai mare.
Căderea de tensiune Curentul și rezistența conductorului determină o cădere de tensiune de-a lungul conductorului.
Puterea disipată Pierderile electrice sunt disipate, printre altele, sub formă de căldură în conductor.

Valori de calcul simplificate pentru conductoare de cupru la 20 °C

Secțiune transversală Valoare de calcul a rezistenței
0,75 mm² aprox. 24,5 Ω/km
1,0 mm² aprox. 18,1 Ω/km
1,5 mm² aprox. 12,1 Ω/km

Valorile sunt prezentate exclusiv în scopul ilustrării tehnice simplificate. Valorile reale pot varia în funcție de clasa conductorului, material, temperatură, structură și cerințele produsului. Pentru omologare se aplică datele specifice cablului respectiv.

Exemplu de calcul: 10 A la o lungime a cablului de 5 m

Pentru o analiză simplificată, se iau în considerare conductorul de dus și cel de întors. La o lungime a cablului de 5 m, rezultă astfel o distanță de conducție de aproximativ 10 m. Exemplul ilustrează doar ordinul de mărime al influenței secțiunii transversale și nu reprezintă o aprobare a curentului pentru un produs concret.

Secțiunea transversală Cădere de tensiune la 230 V Putere disipată Clasificare
0,75 mm² aprox. 2,45 V aprox. 1,07 % aprox. 24,5 W cele mai mari pierderi dintre cele trei variante
1,0 mm² aprox. 1,81 V aprox. 0,79 % aprox. 18,1 W valoare medie echilibrată
1,5 mm² aprox. 1,21 V aprox. 0,53 % aprox. 12,1 W cele mai mici pierderi dintre cele trei variante
Principiu simplificat: căderea de tensiune ≈ curent × rezistența conductorului × lungimea conductorului. Temperatura, rezistențele de contact, structura cablului și condițiile reale de funcționare nu sunt luate în considerare în totalitate în acest exemplu simplificat.

Ghid de selecție orientat spre practică

Următoarele scenarii vă ajută la o primă preselecție. Acestea nu înlocuiesc verificarea produsului concret.

APLICAȚIE STANDARD

Verificați 0,75 mm²

În cazul unui cablu de racordare mai scurt, prevăzut special pentru acest scop, și al unei utilizări moderate, secțiunea de 0,75 mm² poate fi o soluție compactă și adecvată din punct de vedere tehnic.

MAI MULTĂ REZERVĂ

Verificați 1,0 mm²

În cazul lungimilor medii sau dacă se dorește o rezistență mai mică față de 0,75 mm², 1,0 mm² poate fi un compromis rezonabil.

CĂDERE DE TENSION MAI MICĂ

Verificați 1,5 mm²

În cazul cablurilor mai lungi, al duratei de funcționare mai îndelungate sau dacă se dorește o rezistență cât mai mică a conductorului, 1,5 mm² poate fi varianta mai potrivită.

1,5 mm² nu înseamnă automat 16 A

Curentul admisibil al unui cablu de racordare nu este determinat doar de secțiunea conductorului. Ștecherul de rețea, conectorul IEC, cablul, structura cablului, marcajul și omologarea trebuie să fie, în ansamblu, adecvate pentru curentul de funcționare prevăzut.

Exemplu C13 / C14

O secțiune transversală mai mare a conductorului nu modifică automat valorile nominale electrice ale conectorului IEC utilizat.

Exemplu C19 / C20

Pentru aplicațiile IEC din clasa de 16 A sunt disponibile sisteme de conectori special concepute în acest scop, precum C19/C20.

Ce înseamnă 3G1,5, 3G1,0 sau 3G0,75?

În denumirile europene ale cablurilor, cifra de după G sau X reprezintă secțiunea nominală a fiecărui fir în parte. Valorile nu se însumează pentru a obține secțiunea totală a cablului.

3G0,75 3 fire, inclusiv conductorul de protecție, fiecare cu 0,75 mm²
3G1,0 3 fire, inclusiv conductorul de protecție, fiecare cu 1,0 mm²
3G1,5: 3 fire, inclusiv conductorul de protecție, fiecare cu 1,5 mm²

Cabluri de alimentare din SUA: AWG în loc de mm²

În cazul cablurilor de alimentare nord-americane, secțiunea conductorului este adesea specificată în AWG – American Wire Gauge. Valoarea AWG și secțiunile nominale metrice sunt uneori apropiate, dar nu sunt identice.

AWG 18, fizic aprox. 0,82 mm² – între 0,75 și 1,0 mm²
AWG 16, fizic aprox. 1,31 mm² – între 1,0 și 1,5 mm²

Și în cazul AWG se aplică următoarea regulă: din dimensiunea conductorului nu se poate deduce o valoare generală a curentului admisibil pentru fiecare cablu de alimentare.

Conversia AWG în mm² și clasificarea corectă a cablurilor de alimentare din SUA

Stabilirea în comun a secțiunii transversale și a pieței țintă

În cazul cablurilor de alimentare internaționale, nu este suficientă doar stabilirea unei secțiuni transversale metrice. În funcție de piața țintă, se utilizează prize naționale diferite, sisteme de cablare, specificații privind secțiunea transversală și omologări diferite.

Ordinea logică de planificare:
Țara de destinație → Ștecherul de alimentare → Racordarea aparatului → Consumul de curent → Lungimea cablului → Conductor / Secțiune transversală → Omologările necesare

Cabluri de alimentare DINIC cu 1,5 mm² pentru aplicații cu rezervă suplimentară de secțiune transversală

Dacă pentru o anumită aplicație se dorește în mod deliberat o rezistență mai mică a conductorului, o cădere de tensiune redusă sau o rezervă suplimentară de secțiune transversală, în gama DINIC veți găsi diverse cabluri de alimentare și prelungitoare IEC cu secțiunea transversală a conductorului de 1,5 mm².

Marcajul DINIC alăturat servește la identificarea rapidă a modelelor noastre de cabluri de 1,5 mm². Dacă o variantă de 1,5 mm² este necesară din punct de vedere tehnic sau oportună, acest lucru trebuie verificat în continuare în funcție de produsul concret, de conectori și de aplicația prevăzută.

Marcaj DINIC pentru cabluri de alimentare cu secțiune transversală a conductorului de 1,5 mm²

Întrebări frecvente privind secțiunea cablurilor de alimentare

Când poate fi suficientă o secțiune de 0,75 mm² pentru un cablu de alimentare?

0,75 mm² poate fi o soluție adecvată în cazul cablurilor de racord standard mai scurte, proiectate în acest scop. Cu toate acestea, valorile nominale, conectorii, tipul de cablu, omologarea și aplicația produsului concret sunt întotdeauna decisive.

Când este indicată o secțiune de 1,0 mm²?

1,0 mm² poate fi o soluție de compromis adecvată atunci când se dorește o rezistență mai mică a conductorului față de 0,75 mm², fără a se recurge imediat la o variantă de 1,5 mm².

Când este indicată secțiunea de 1,5 mm²?

1,5 mm² oferă o rezistență a conductorului mai mică decât 0,75 și 1,0 mm². Acest lucru poate fi un avantaj în special în cazul cablurilor mai lungi sau atunci când se dorește o cădere de tensiune cât mai mică.

Secțiunea de 1,5 mm² este întotdeauna mai bună decât cea de 0,75 mm²?

Nu. O secțiune transversală mai mare reduce într-adevăr rezistența conductorului, dar nu este necesară în mod automat pentru fiecare aplicație. Cablul potrivit trebuie ales în funcție de situația concretă de utilizare.

Un cablu de alimentare C13 cu secțiune de 1,5 mm² poate transporta automat 16 A?

Nu. Secțiunea conductorului nu determină singură curentul admisibil. Este decisivă întreaga structură a cablului, inclusiv ștecherul de rețea, conectorul IEC, cablul, marcajul și omologarea.

De ce are importanță lungimea cablului?

Odată cu creșterea lungimii cablului, crește și rezistența electrică a conexiunii. Acest lucru poate duce la o creștere a căderii de tensiune și a pierderilor de putere. O secțiune transversală mai mare a conductorului reduce acest efect.

Ce înseamnă 3G1,5 în cazul unui cablu de alimentare?

3G1,5 înseamnă trei fire, inclusiv conductorul de protecție verde-galben, fiecare cu o secțiune nominală de 1,5 mm².

Care este diferența dintre AWG și mm²?

mm² indică secțiunea metrică a conductorului. AWG este un sistem de măsură american, în care o valoare AWG mai mică indică un conductor mai mare. Valorile AWG nu trebuie echivalate în mod general cu o secțiune nominală metrică.

Ce informații sunt necesare pentru alegerea unui cablu de alimentare?

Sunt utile informații precum tipul de conectare al aparatului, consumul de curent, tipul de priză sau piața țintă, lungimea cablului, tipul de cablu dorit, mediul de utilizare, funcționarea continuă și omologările necesare.

Specificarea completă a cablului de alimentare

Notă: Această pagină servește ca ghid practic de selecție pentru cabluri de alimentare și cabluri de racordare. Ea nu înlocuiește aprobarea tehnică a produsului sau proiectarea electrică. Sunt obligatorii valorile nominale, marcajele, omologările și datele tehnice ale articolului concret, precum și cerințele producătorului echipamentului și ale aplicației prevăzute.