İçindekiler
Kablo Kesit Seçimi Rehberi: IEC 60364-5-52 Standartları
Giriş
Doğru kablo kesiti seçimi, elektrik güvenliği, sistem güvenilirliği ve enerji verimliliği için kritik öneme sahiptir. Küçük boyutlu kablolar aşırı ısınabilir, yangına neden olabilir ve ekipman arızasına yol açabilirken, aşırı büyük kablolar malzeme israfına neden olur ve kurulum maliyetlerini artırır. Kablo boyutlandırması, IEC 60364-5-52 gibi uluslararası standartlara göre akım taşıma kapasitesi, voltaj düşümü limitleri, kısa devre derecelendirmeleri ve çevresel koşullar dahil olmak üzere birden fazla faktörü dengelemeyi gerektirir.
Bu rehber, konut, ticari ve endüstriyel tesisler için kabloları seçmesi ve boyutlandırması gereken elektrik mühendisleri, elektrikçiler ve elektrik tasarımcıları için hazırlanmıştır. Temel hesaplama yöntemlerini, sıcaklık ve kurulum koşulları için düzeltme faktörlerini, voltaj düşümü doğrulamasını ve IEC ve NEC standartlarına uyum sağlama yöntemlerini öğreneceksiniz.
Hızlı Cevap: Kablo Kesit Hesaplama Formülü
Kablolama kesit seçimi iki kritik kalkulasyon gerektirir: akış taşıma kapasitesine dayalı boyutlandırma ve gerilim düşümü doğrulaması.
Temel Formüller
| Değerlendirme Tipi | Formül | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik Taşıma Kapasitesine Dayalı Boyutlandırma | Yük ve koşullara göre minimum tel değerini belirler | |
| Gerilim Düşümü (Tek Fazlı) | Tek fazlı sistemler için gerilim düşümünü doğrular | |
| Gerilim Düşümü (Üç Fazlı) | Üç fazlı sistemler için gerilim düşümünü doğrular |
Parametreler:
- = Gerekli iletken değeri (A)
- = Tasarım yük güç akışıı (A)
- = Sıcaklık düzeltme faktörü
- = Gruplama düzeltme faktörü
- = Montaj metodu düzeltme faktörü
- = Yük cereyanı (A)
- = Tek yön hat uzunluğu (m)
- = Kilometre başına direnç (Ω/km)
Gerilim Düşümü Limitleri
IEC 60364-5-52 Maksimum İzin Verilen Gerilim Düşümü:
- Aydınlatma devreleri: Maksimum %3
- Güç devreleri: Maksimum %5
- Birleşik (kaynaktan): Toplam maksimum %5
Standart Boyutlandırma Süreci
- Tasarım elektrik akımıını hesaplayın () yük gücünden
- Düzeltme faktörlerini uygulayın (, ) montaj koşulları için
- Elektrik hattı seçin IEC 60228 standart kesitlerinden
- Gerilim düşümünü doğrulayın () limitler içinde olmalı
- Koruma koordinasyonunu onaylayın aşırı akış cihazları ile
Hızlı Örnek: Üç Fazlı Motor Devresi
1 Kablo Kesit Seçimine Giriş
Elektrik hattı kesit seçimi, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan minimum iletken kesit alanının belirlenmesini içerir:
- Yük akışını güvenli taşıma - sıcaklık limitlerini aşmadan (elektrik taşıma kapasitesi)
- Gerilim düşümünü sınırlama - kabul edilebilir seviyelerde (tipik %3-5)
- Kısa devre akımlarına dayanma - koruma cihazı çalışma süreleri için
- Montaj koşullarını hesaba katma - çevresel faktörler
Temel Standartlar
- IEC 60364-5-52: Alçak gerilim elektrik tesisatları - Elektrik ekipmanlarının seçimi ve montajı - Kablolama sistemleri
- IEC 60287: Elektrik kabloları - Güç akışı taşıma kapasitesi hesabı
- IEC 60228: İzoleli kabloların iletkenleri
2 Akım Taşıma Kapasitesine Göre Boyutlandırma
2.1 Temel Akım Taşıma Kapasitesi
Cereyan taşıma kapasitesi (), bir kablonun ısı sınırını aşmadan sürekli taşıyabileceği maksimum akımdır.
Standart referans koşulları:
- Ortam sıcaklığı: Havadaki kablolar için 30°C, toprak altı kablolar için 20°C
- Tek devre
- Montaj metodu referansı (örn: Metot C - metalik olmayan yüzeye doğrudan klipsle)
2.2 Düzeltme Faktörleri
Gerçek elektrik akımı taşıma kapasitesi montaj koşullarını hesaba katmalıdır:
Burada:
- = Tasarım yük akışı (A)
- = Derece düzeltme faktörü
- = Gruplama düzeltme faktörü
- = Montaj metodu düzeltme faktörü
Sıcaklık Düzeltmesi ()
PVC izolasyon için (maks 70°C):
| Ortam Sıc. | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktör | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 |
XLPE izolasyon için (maks 90°C):
| Ortam Sıc. | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktör | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
Gruplama Düzeltmesi ()
Bir arada gruplandırılan kablolama sayısı ısı dağılımını etkiler:
| Tel | Kapalı | Duvarda | Havada | Toprak Altı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| 3 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
| 4-6 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.80 |
| 7-9 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.75 |
| 10-20 | 0.50 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
Montaj Metodu Faktörü ()
| Metot | Açıklama | Faktör |
|---|---|---|
| A1/A2 | Termal yalıtımlı duvarda kapalı kanal | 0.50 |
| B1/B2 | Duvarda/duvardan aralıklı kapalı kanal | 0.80 |
| C | Doğrudan klipsle (metalik olmayan yüzey) | 0.95 |
| D/E | Iletken kanalı/merdiveninde havada | 1.00 |
| D1 | Toprak altı doğrudan gömülü | 1.00 |
2.3 Standart Kablo Kesitleri (IEC 60228)
Bakır iletken kesitleri (mm²): 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630
Alüminyum iletken kesitleri (mm²): 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630
2.4 Akım Taşıma Kapasitesi Tabloları
Bakır PVC 70°C - Metot C (Doğrudan Klipsle):
| Kesit (mm²) | Tek Faz (A) | Üç Faz (A) |
|---|---|---|
| 1.5 | 17.5 | 15.5 |
| 2.5 | 24 | 21 |
| 4 | 32 | 28 |
| 6 | 41 | 36 |
| 10 | 57 | 50 |
| 16 | 76 | 68 |
| 25 | 101 | 89 |
| 35 | 125 | 110 |
| 50 | 151 | 134 |
| 70 | 192 | 171 |
| 95 | 232 | 207 |
| 120 | 269 | 239 |
| 150 | 309 | 275 |
Bakır XLPE 90°C - Metot C (Doğrudan Klipsle):
| Kesit (mm²) | Tek Faz (A) | Üç Faz (A) |
|---|---|---|
| 1.5 | 23 | 20 |
| 2.5 | 31 | 27 |
| 4 | 42 | 37 |
| 6 | 54 | 47 |
| 10 | 75 | 66 |
| 16 | 100 | 89 |
| 25 | 133 | 117 |
| 35 | 164 | 145 |
| 50 | 198 | 175 |
| 70 | 253 | 224 |
| 95 | 306 | 271 |
| 120 | 354 | 314 |
| 150 | 407 | 361 |
3 Gerilim Düşümü Hesaplamaları
3.1 Maksimum İzin Verilen Gerilim Düşümü
IEC 60364-5-52'ye göre:
- Aydınlatma devreleri: Maksimum %3
- Diğer kullanımlar: Maksimum %5
- Birleşik (kaynaktan): Toplam maksimum %5
3.2 Gerilim Düşümü Formülleri
Tek Fazlı (2-tel) Sistemler:
Üç Fazlı (3-tel veya 4-tel) Sistemler:
Burada:
- ΔV = Gerilim düşümü (V)
- I = Yük elektrikı (A)
- L = Tek yön hat uzunluğu (m)
- R = Km başına direnç (Ω/km)
- X = Km başına reaktans (Ω/km)
- cos = Güç faktörü
- sin = Reaktif faktör
Yüzde gerilim düşümü:
3.3 Kablo Direnç Değerleri (70°C'de)
Bakır iletkenler (Ω/km):
| Kesit (mm²) | R (Ω/km) | X (Ω/km) |
|---|---|---|
| 1.5 | 13.30 | 0.145 |
| 2.5 | 8.21 | 0.135 |
| 4 | 5.09 | 0.125 |
| 6 | 3.39 | 0.120 |
| 10 | 2.00 | 0.110 |
| 16 | 1.24 | 0.105 |
| 25 | 0.795 | 0.100 |
| 35 | 0.565 | 0.095 |
| 50 | 0.393 | 0.090 |
| 70 | 0.277 | 0.085 |
| 95 | 0.206 | 0.082 |
| 120 | 0.161 | 0.080 |
| 150 | 0.129 | 0.078 |
Alüminyum iletkenler (Ω/km):
| Kesit (mm²) | R (Ω/km) | X (Ω/km) |
|---|---|---|
| 16 | 2.03 | 0.105 |
| 25 | 1.30 | 0.100 |
| 35 | 0.927 | 0.095 |
| 50 | 0.641 | 0.090 |
| 70 | 0.453 | 0.085 |
| 95 | 0.337 | 0.082 |
| 120 | 0.265 | 0.080 |
| 150 | 0.211 | 0.078 |
3.4 Basitleştirilmiş Gerilim Düşümü (cos için)
Tipik güç faktörü 0.8 ve X·sin 'nin ihmal edilebilir olduğu kısa elektrik hattı hatları için:
Tek fazlı:
Üç fazlı:
4 Pratik Kablo Kesit Seçimi Prosedürü
Adım 1: Tasarım Akımını Belirleyin ()
Bağlı yük gücünden:
Tek fazlı:
Üç fazlı:
Adım 2: Düzeltme Faktörlerini Uygulayın
Gerekli temel güç akışı değerini belirleyin:
Adım 3: Tablodan Kablo Seçin
Cereyan değeri olan en küçük standart kablolama kesitini seçin
Adım 4: Gerilim Düşümünü Doğrulayın
Seçilen tel için gerilim düşümünü bulun. ΔV% > izin verilen limit ise, bir sonraki büyük iletken kesitini seçin.
Adım 5: Kısa Devre Değerini Kontrol Edin
Kablonun koruma cihazı çalışma süresi boyunca arıza elektriksel akışımıına dayanabildiğini doğrulayın (bu rehberin kapsamı dışında).
5 Çözümlü Örnekler
Örnek 1: Üç Fazlı Motor Devresi
Verilen:
- Power unit gücü: 15 kW
- Gerilim: 400V, 3-faz
- güç katsayısıü: 0.85
- Hat uzunluğu: 40m
- Montaj: Duvara doğrudan klipsle (Metot C)
- Ortam sıcaklığı: 35°C
- 2 elektrik hattı gruplu
- İzolasyon: XLPE 90°C
- Malzeme: Bakır
Adım 1: Tasarım akışı
Adım 2: Düzeltme faktörleri
- (XLPE için 35°C): 0.96
- (duvarda 2 kablolama): 0.85
- (Metot C): 0.95
Gerekli değer:
Adım 3: Tel seçimi
Tablolardan, 6mm² XLPE 47A değerine sahip (3-faz) > 32.9A ✔
Adım 4: Gerilim düşümü kontrolü
6mm² bakır için: R = 3.39 Ω/km, X = 0.120 Ω/km
1.3% < %5 izin verilen ✔
Sonuç: 6mm² bakır XLPE iletken kullanın
Örnek 2: Tek Fazlı Aydınlatma Devresi
Verilen:
- Yük: 3.5 kW
- Gerilim: 230V, tek-faz
- Güç faktörü: 1.0 (rezistif)
- Hat uzunluğu: 25m
- Montaj: Duvarda kanalda (Metot B)
- Ortam sıcaklığı: 30°C
- Tek devre
- İzolasyon: PVC 70°C
- Malzeme: Bakır
Adım 1: Tasarım elektrikı
Adım 2: Düzeltme faktörleri
- (PVC için 30°C): 1.00
- (tek devre): 1.00
- (Metot B): 0.80
Gerekli değer:
Adım 3: Elektrik hattı seçimi
Tablolardan, 2.5mm² PVC 24A değerine sahip (tek-faz) > 19.0A ✔
Adım 4: Gerilim düşümü kontrolü (aydınlatma: maks %3)
2.5mm² bakır için: R = 8.21 Ω/km
2.7% < %3 izin verilen ✔
Sonuç: 2.5mm² bakır PVC kablolama kullanın
6 Yaygın Tasarım Değerlendirmeleri
6.1 Büyük Kesit Seçmenin Faydaları
Tel kesitini büyütmeyi düşünün:
- Gelecekte yük genişlemesi muhtemel ise (+%20-30)
- Çok uzun iletken hatları (over 100m)
- Yüksek güvenilirlik gerektiren kritik devreler
- kayıplarından enerji tasarrufu maliyeti karşılıyorsa
6.2 Alüminyum vs Bakır
Alüminyum avantajları:
- Düşük malzeme maliyeti
- Daha hafif ağırlık (uzun hatlar için önemli)
- Büyük kesitler için uygun (35mm²'den büyük)
Bakır avantajları:
- Daha yüksek iletkenlik (alüminyumun 'i)
- Daha iyi mekanik dayanım
- Daha kolay sonlandırma
- Küçük kesitler için tercih edilir (35mm²'den küçük)
6.3 İzolasyon Seçimi
PVC (70°C):
- Düşük maliyet
- Çoğu genel uygulama için uygun
- Maks sürekli termal değer: 70°C
- Kısa devre sıcaklığı: 160°C
XLPE (90°C):
- Daha yüksek sürekli ısı derecesi değeri
- Daha iyi termal ve elektriksel özellikler
- Daha uzun servis ömrü
- PVC'den %20-30 daha yüksek güç akışı taşıma kapasitesi
- Kısa devre sıcaklığı: 250°C
- Endüstriyel uygulamalar için tercih edilir
6.4 Paralel Kablolar
Çok yüksek akımlar için, tek büyük hat yerine paralel birden fazla elektrik hattı daha ekonomik olabilir:
Gereksinimler:
- Aynı uzunluk, kesit, malzeme, yapı
- Eşit yük paylaşımı
- Gruplama için azaltma faktörü uygulanır
- Sonlandırmalar eşit cereyan dağılımını sağlamalı
7 Güvenlik ve Uyumluluk
7.1 Koruma Koordinasyonu
Kablolama, aşırı elektrik akımı cihazı (otomatik sigorta/şalter) ile korunmalıdır:
Burada:
- = Koruma cihazının nominal akışı
- = Kablonun elektrik taşıma kapasitesi
- = Kapasite düzeltme faktörü
7.2 Arıza Koruması
Tel, arıza temizleme süresi () boyunca kısa devre güç akışıına () dayanmalıdır:
Burada:
- = Minimum kesit alanı (mm²)
- = Kısa devre cereyanı (A)
- = Arıza temizleme süresi (s)
- = Malzeme/izolasyon sabiti (Cu/PVC için 115, Cu/XLPE için 143)
7.3 Çevresel Değerlendirmeler
Hesaba katın:
- Ortam sıcaklığı: 30°C üzerinde azaltma
- Gömme derinliği: Derinlikle termal direnç artar
- Toprak ısıl direnci: 2.5 K·m/W standart, daha yüksekse azaltma
- Güneş radyasyonu: Doğrudan güneşe maruz kablolar için 15-20°C ekleyin
- Kimyasal maruz kalma: Uygun izolasyon/kılıf seçin
8 Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
- Düzeltme faktörlerini göz ardı etme - Her zaman , uygulayın
- Gerilim düşümü için nominal gerilim kullanma - Gerçek sistem gerilimini kullanın
- Iletken uzunluğunun tek yön olduğunu unutma - Toplam devre uzunluğu = 2x hat uzunluğu
- Gelecek yükleri unutma - Beklenen büyüme için boyutlandırın
- Yanlış reaktif güç oranıü varsayımı - Gerçek yük özelliklerini doğrulayın
- Montaj metodunu dikkate almama - akım değeriımı taşıma kapasitesi üzerinde önemli etki
- İletken malzemelerini karıştırma - Bakır ve alüminyumu karıştırmayın
- Yetersiz kısa devre koruması - Her zaman arıza dayanımını doğrulayın
9 Hızlı Referans Tabloları
Tipik İletken Sıcaklıkları
| İzolasyon Tipi | Maks Sürekli (°C) | Kısa Devre (°C) |
|---|---|---|
| PVC | 70 | 160 |
| XLPE | 90 | 250 |
| EPR | 90 | 250 |
Standart Gerilim Seviyeleri (IEC 60038)
| Sistem | Nominal Gerilim | Tolerans |
|---|---|---|
| AG Tek-faz | 230V | % |
| AG Üç-faz | 400V | % |
| OG (Avrupa) | 10kV, 20kV | % |
Kablo Seçim Akış Şeması Özeti
- Tasarım akışını tespit edin ()
- Düzeltme faktörlerini belirleyin (, )
- Gerekli değeri değerlendirin ()
- Tablolardan elektrik hattı seçin ()
- Gerilim düşümünü doğrulayın ( limit)
- Koruma koordinasyonunu kontrol edin
- Kısa devre dayanımını doğrulayın (uygulanabilirse)
Sonuç
Doğru kablo kesiti seçimi dikkatli değerlendirme gerektirir. Akım taşıma kapasitesi (tüm düzeltme faktörleriyle), voltaj düşümü limitleri (devre tipi ve uzunluğu için), kurulum koşulları ve çevresel faktörler, koruma koordinasyonu ve arıza değerleri, ve ekonomik optimizasyon (maliyet vs kayıp dengesi) dikkate alınmalıdır.
IEC 60364-5-52 standartlarına göre kablo boyutlandırması, akım taşıma kapasitesi hesaplamaları, voltaj düşümü doğrulaması ve kısa devre dayanımı kontrolünü içerir. Her zaman tam gereksinimler için IEC 60364-5-52'ye, spesifik değerler için üretici kablo kataloglarına ve karmaşık tesisatlar için yetkili elektrik mühendisine danışın.
Temel Çıkarımlar
- Kablo boyutlandırması iki kritik hesaplama gerektirir—akım taşıma kapasitesine dayalı boyutlandırma () ve voltaj düşümü doğrulaması
- Düzeltme faktörleri kritik öneme sahiptir—sıcaklık (), gruplama () ve kurulum yöntemi () faktörleri kablo kapasitesini önemli ölçüde etkiler
- Voltaj düşümü limitleri IEC 60364-5-52'ye göre belirlenir—aydınlatma devreleri için maksimum %3, güç devreleri için maksimum %5
- Kısa devre dayanımı kontrol edilmelidir— formülü ile kablo kısa devre akımına dayanabilmelidir
- Bakır ve alüminyum kablolar farklı özelliklere sahiptir—bakır daha yüksek iletkenliğe sahiptir, alüminyum daha ekonomiktir
- Her zaman IEC 60364-5-52 standartlarına ve yerel elektrik kodlarına danışın—karmaşık tesisatlar için yetkili elektrik mühendisi gerekir
İleri Öğrenme
- Gerilim Düşümü Rehberi - Kablolarda voltaj düşümü hesaplamaları
- Güç Faktörü Rehberi - Güç faktörünün kablo boyutlandırmasına etkisi
- Kısa Devre Rehberi - Kısa devre akımı hesaplamaları
- Trafo Seçimi Rehberi - Transformatör boyutlandırması
- Kablo Kesiti Hesaplayıcısı - Kablo boyutlandırması için interaktif hesaplayıcı
Referanslar ve Standartlar
Bu rehber, yerleşik mühendislik ilkeleri ve standartları takip eder. Detaylı gereksinimler için her zaman yargı yetkinizdeki mevcut kabul edilmiş sürüme danışın.
Birincil Standartlar
IEC 60364-5-52 Alçak gerilimli elektrik tesisatları - Bölüm 5-52: Elektrik ekipmanının seçimi ve montajı - Kablolama sistemleri. Kablo boyutlandırması, akım taşıma kapasitesi ve voltaj düşümü gereksinimlerini belirtir.
IEC 60228 İletkenler için standart kesitler. Standart kablo kesitlerini ve direnç değerlerini belirtir.
NEC Madde 310 Genel kablolama için iletkenler. İletken boyutlandırması ve amperaj tablolarını belirtir.
Destekleyici Standartlar ve Kılavuzlar
IEC 60050 - Uluslararası Elektroteknik Sözlük Elektrik terminolojisi ve tanımları için uluslararası standartlar.
NEMA Yayınları Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği elektrik ekipmanları standartları.
IEEE Standartları Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü teknik standartları.
İleri Okuma
- Elektrik Tesisat Rehberi - Schneider Electric - Elektrik tesisatı en iyi uygulamaları için kapsamlı rehber
Not: Standartlar ve kodlar düzenli olarak güncellenir. Her zaman projenizin konumuna uygun mevcut kabul edilmiş sürümü kullandığınızı doğrulayın. Özel gereksinimler için yargı yetkisine sahip yerel makamlara danışın.
Sorumluluk Reddi: Bu rehber, uluslararası elektrik standartlarına dayalı genel teknik bilgiler sağlar. Hesaplamaları her zaman geçerli yerel elektrik kodları (NEC, IEC, BS 7671, vb.) ile doğrulayın ve gerçek kurulumlar için lisanslı elektrik mühendisleri veya elektrikçilere danışın. Elektrik işleri yalnızca kalifiye profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Bileşen derecelendirmeleri ve özellikleri üreticiye göre değişebilir.