Вес кабеля.
Формула расчета веса меди, алюминия в кг на 1 км длины кабеля, провода:

- плотность меди = 8,9
- плотность алюминия = 2,7
Например: Вес меди в 1 км кабеля ВВГ 3х1,5 = 3*1,5*8,9 = 40,05 кг в 1км.
Для расчёта сопротивления проводника вы можете воспользоваться калькулятором расчета сопротивления проводника.
Содержание цветного лома в одном погонном метре кабеля

Для подсчета содержания цветного лома в одном погонном метре кабеля необходимо знать:
1. металл «жилы» кабеля (медь/аллюминий);
2. толщина/сечение кабеля.
| Толщина жилы (мм.) |
Площадь сечения (кв.мм) |
Вес алюминия (кг в пог. м) |
Вес меди (кг в пог.м) |
|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,12 | — | 0,001 |
| 0,5 | 0,19 | — | 0,0015 |
| 0,7 | 0,38 | — | 0,003 |
| 0,6 | 0,28 | — | 0,002 |
| 0,8 | 0,5 | — | 0,004 |
| 0,9 | 0,63 | — | 0,005 |
| 1 | 0,86 | — | 0,007 |
| 1,2 | 1,13 | — | 0,010 |
| 1,4 | 1,53 | — | 0,0135 |
| 1,38 | 1,5 | 0,004 | 0,0133 |
| 1,8 | 2,5 | 0,006 | 0,022 |
| 2,2 | 4 | 0,010 | 0,035 |
| 2,7 | 6 | 0,016 | 0,053 |
| 3,2 | 8 | 0,021 | 0,071 |
| 3,57 | 10 | 0,027 | 0,089 |
| 4,5 | 16 | 0,043 | 0,138 |
| 5,6 | 25 | 0,067 | 0,223 |
| 6,6 | 35 | 0,094 | 0,312 |
| 8 | 50 | 0,135 | 0,446 |
| 9,4 | 70 | 0,189 | 0,625 |
| 10 | 80 | 0,216 | 0,714 |
| 10,7 | 90 | 0,243 | 0,803 |
| 11 | 95 | 0,256 | 0,848 |
| 12,3 | 120 | 0,324 | 1,071 |
| 13,8 | 150 | 0,405 | 1,339 |
| 15,3 | 185 | 0,499 | 1,652 |
| 17,5 | 240 | 0,648 | 2,143 |
Кабель с оболочкой (свинцовой или аллюминиевой) (вес в 1 погонном метре кабеля) считаем по формуле:
m (грамм) = p х 3,14 × 100 (см) х (R 2 (см) — r 2 (см))
p — плотность металла (свинец — 11,3; алюминий — 2,9)
R — внешний радиус оболочки (см)
r — внутренний радиус оболочки (см)
Пример 1.
Кабель ААШв 4×120. Четыре алюминиевые жилы сечением 120 кв. мм.
4 × 0,324 г = 1,296 кг в 1 пог. м
и алюминиевая оболочка 2,9 × 3,14 × 100 х (2 2 — 1,85 2 ) = 526 г.
Пример 2.
Кабель МКСБ 4×4 × 1,2. Четыре медные четверки диаметром 1,2 мм.
4 × 4 х 0,010 = 0,160 кг в 1 пог. м
и свинцовая оболочка 11,3 × 3,14 × 100 х (1,3 2 — 1,18 2 ) = 1056 г.
Калькулятор кабеля
На данной странице можно выяснить примерное количество меди или алюминия, которое содержится в кабеле. Для этого необходимо знать количество жил, их площадь сечения или диаметр, а также длину кабеля.
Обращаем ваше внимание….расчеты полученные в результате внесения данных в таблицу носят ознакомительный характер, и могут значительно отличаться от итогового значения. В данном калькуляторе приведены теоритические данные, как правило отличающиеся от действительных.
Это может происходить по следующим причинам:
1. Вы внесли не правильные данные кабеля(количество жил, сечение или длину кабеля)
2. В кабельном производстве имеются определенные допуски на занижение сечения жил. Многие недобросовестные производители часто этим злоупотребляют, что-бы снизить затраты на производство кабеля. Как правило кабели крупного сечения имеют расхождения с теорией в 5-10%. Существуют некоторые производители, продающие кабель или провод сечением 0,5-2,5мм2 с заниженным содержанием меди на 20-30%.
3. Цена меди или алюминия в кабеле, используемая в данной таблице, взята из таблицы цен на силовой кабель крупным сечением.
Калькулятор веса кабеля №1
Определение примерной стоимости кабеля на металлолом исходя из его технических параметров (марка кабеля, сечение и количество жил)
- 1 Разделайте небольшой кусок кабеля как показано на картинке

- 2 При помощи штангенциркуля измерьте диаметр одной жилы и введите значение в «мм» (миллиметрах) в строку «Толщина жилы»

- 3 Посчитайте количество отдельных жил в «пучке» и введите значение в строку «Количество жил»

- 4 Укажите длину кабеля в метрах в строке «Введите длину кабеля» ( чем точнее вы укажите этот параметр тем точнее мы сможем рассчитать содержание металла)
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Калькулятор веса кабеля №2
Определение примерной цены кабеля, основываясь на проценте содержания металла в кабеле
- 1 Взвесьте кусок кабеля на высокоточных весах и введите значение в окно №1

- 2 Снимите изоляцию с кабеля, освободив его от ПВХ оболочки и брони.


- 3 Взвесьте чистый металл (в данном случае алюминий) и введите значение в окно №2

- 4 В окно №3 введите ориентировочное количество неочищенного кабеля в килограммах
- 4 Итак мы получаем примерную сумму, которую Вы получите после сдачи кабеля.
8 926 665-55-40 Прием черного металла Аккумуляторы, Кабель, Алюминий, Медь, Бронза, Нержавейка,Латунь,Свинец,Черный металл,Вывоз лома от 100 кг легированной стали район Дмитровский
Вес кабеля – важнейшая характеристика силовой линии, учитываемая при проведении электромонтажных работ. Выражаемая в киллограмах на километр проводника она зависит от материала, из которого сделаны токопроводящие жилы, их количества, площади поперечного сечения. Также при данном расчете иногда учитываются такие характеристики кабельной продукции, как толщина и материал изоляционного слоя ее токопроводящих жил и внешней оболочки.
Кабельный калькулятор для расчета веса и длины
Таблица веса меди в проводе ШВП
Содержание меди в проводах ШВП
На заметку. Чтобы посчитать вес кабеля без помощи онлайн калькулятора, применяется следующая простая формула: Вк=πr2ρln , где r – радиус жилы, n – количество жил, l – длина проводника, ρ – плотность материала жил (для меди она равна 8,9 г/см3, для алюминия –2,7 г/см3).
Кабельные изделия как источник лома меди, свинца и алюминия
Одним из основных источников высококачественного лома цветных металлов является лом и неликвиды силовых электрических кабелей. Применяемые в них металлы — медь, алюминий и свинец (для оболочек) как правило, весьма чистые, с долей примесей не более 0,5%. Такая чистота обусловлена стремлением получить наименьшие потери электрической энергии, ведь с ростом чистоты металла значительно снижается омическое сопротивление токоведущих жил и заметно растет КПД линии электропередачи. Таким образом, лом кабеля позволяет получить заготовки для переплавки высокой чистоты.
Таблица 1. Содержание меди в медьсодержащем ломе кабельных изделий
| Провода: | Содержание Сu, % |
| без изоляции и шины | 99 |
| обмоточные, эмалированные, лакированные с двухслойной хлопчатобумажной изоляцией | 98 |
| с изоляцией из стекловолокна с лакированной поверхностью или общей бумажной изоляцией | 96 |
| в шёлковой, капроновой и лавсановой изоляции | 94 |
| с пленочной изоляцией | 89 |
| с двухслойной изоляцией из стекловолокна с пропиткой лаком, круглые | 88 |
| с изоляцией из уплотненной бумаги | 82 |
| обмоточные с поливинилхлоридной изоляцией и прямоугольные | 79 |
| с поливинилхлоридной изоляцией | 71 |
| установочные с полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией | 68 |
| монтажные с луженой жилой и оплеткой из стекловолокна | 65 |
| доя электробытовых приборов с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной или полиэтиленовой оболочкой | 47 |
| шланговые с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 31 |
Таблица 2. Содержание цветных металлов в сложном ломе кабельных изделий
| Всего | Содержание, %, в т.ч | |||
| Медь | Свинец | Алюминий | ||
| Кабели с медными жилами: | ||||
| Связи в кордельно полистирольной изоляции, обмотанные бумагой в свинцовой оболочке | 94 | 14 | 80 | — |
| То же с защитным покровом | 52 | 9 | 43 | — |
| Телефонные с бумажной изоляцией в свинцовой обмотке | 92 | 26 | 66 | — |
| -//- с броней из стальных лент и наружным покровом или п/корроз. покрыт. | 65 | 20 | 45 | |
| -//- с броней из круглых оцинкованных проволок и наружным покрытием | 40 | 12 | 28 | |
| Силовые с бумажной поясной изоляцией в свинцовой оболочке | 78 | 50 | 28 | |
| -//- с наружным покровом | 78 | 50 | 28 | |
| -//- бронированные | 71 | 42 | 29 | |
| Дальней связи с полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке | 86 | 43 | 43 | |
| -//- в полиэтиленовом шланге | 56 | 28 | — | 28 |
| -//- бронированные | 29 | 15 | 14 | |
| -//- бронированные с наружным покровом | 24 | 12 | 12 | |
| контрольные с резиновой изоляцией и в свинцовой оболочке | 85 | 17 | 68 | |
| -//- бронированные стальными лентами | 56 | 42 | 14 | |
| Силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами | 55 | 20 | 35 | |
| Кабели с алюминиевыми жилами: | ||||
| Силовые с бумажной поясной изоляцией в свинцовой оболочке | 82 | 56 | 26 | |
| -//- бронированные | 63 | 20 | 43 | |
| -//- бронированные с защитным покровом | 60 | 42 | 18 | |
Таблица 3. Содержание меди и алюминия в бронированных силовых кабелях в зависимости от числа и сечения жил и мощности
| Число и сечение жил кабеля | Суммарное сечение жил кабеля, мм 2 | Медь на 1 км кабеля, кг | Алюминий на 1 км кабеля, кг | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1×2,5 | 2,5 | 23,0 | 7,0 | |||
| 1×4 | 4 | 36,0 | 11,0 | |||
| 1×6 | 6 | 55,0 | 17,0 | |||
| 1×10 | 10 | 91,0 | 28,0 | |||
| 1×16 | 16 | 145,0 | 45,0 | |||
| 1×25 | 25 | 167,0 | 71,0 | |||
| 1×35 | 35 | 318,0 | 99,0 | |||
| 1×50 | 50 | 454,0 | 142,0 | |||
| 1×70 | 70 | 636,0 | 196,0 | |||
| 1×95 | 95 | 864,0 | 269,0 | |||
| 1×120 | 120 | 1091,0 | 340,0 | |||
| 1×150 | 150 | 1363,0 | 425,0 | |||
| 1×240 | 240 | 2181,0 | 880,0 | |||
| 1×300 | 300 | 2727,0 | 850,0 | |||
| 1×500 | 500 | 4545,0 | 1416,0 | |||
| 1×625 | 625 | 5681,0 | 1771,0 | |||
| 1×800 | 800 | 7272,0 | 2266,0 | |||
| 2×2,5 | 5 | 46,0 | 14,0 | |||
| 2×4 | 8 | 73,0 | 23,0 | |||
| 2×6 | 12 | 109,0 | 34,0 | |||
| 2×10 | 20 | 182,0 | 57,0 | |||
| 2×16 | 32 | 291,0 | 91,0 | |||
| 2×25 | 50 | 455,0 | 142,0 | |||
| 2×35 | 70 | 636,0 | 198,0 | |||
| 2×50 | 100 | 909,0 | 283,0 | |||
| 2×70 | 140 | 1273,0 | 397,0 | |||
| 2×95 | 190 | 1727,0 | 538,0 | |||
| 2×120 | 240 | 2182,0 | 680,0 | |||
| 2×150 | 300 | 2727,0 | 820,0 | |||
| 3×2,5 | 7,5 | 68,0 | 21,0 | |||
| 3×4 | 12 | 109,0 | 24,0 | |||
| 3×6 | 18 | 164 | 51,0 | |||
| 3×10 | 30 | 273,0 | 85,0 | |||
| 3×16 | 48 | 436,0 | 136,0 | |||
| 3×25 | 75 | 682,0 | 213,0 | |||
| 3×35 | 105 | 954,0 | 298,0 | |||
| 3×50 | 150 | 1364,0 | 425,0 | |||
| 3×70 | 210 | 1999,0 | 585,0 | |||
| 3×95 | 285 | 2591,0 | 1275,0 | |||
| 3×150 | 450 | 4091,0 | 1275,0 | |||
| 3×185 | 555 | 5045,0 | 1572,0 | |||
| 3×240 | 720 | 6545,0 | 2040 | |||
| 3×4+1×2,5 | 14,5 | 132,0 | 41,0 | |||
| 3×6+1×6 | 22 | 200,0 | 62,0 | |||
| 3×10+1×10 | 36 | 327,0 | 102,0 | |||
| 3×16+1×10 | 58 | 527,0 | 164,0 | |||
| 3×25+1×16 | 91 | 827,0 | 288,0 | |||
| 3×35+1×16 | 121 | 1100,0 | 343,0 | |||
| 3×50+1×25 | 175 | 1591,0 | 496,0 | |||
| 3×70+1×25 | 235 | 2136,0 | 666,0 | |||
| 3×95+1×35 | 320 | 2909,0 | 907,0 | |||
| 3×120+1×35 | 395 | 3591,0 | 1119,0 | |||
| 3×150+1×50 | 500 | 4545,0 | 1417,0 | |||
| Кабель телефонный марки ТПП | ||||||
| 100x2x0,1 | 20 | 175 | ||||
| 50x2x0,1 | 10 | 87,5 | ||||
| 30x2x0,1 | 6 | 50,5 | ||||
| 20x2x0,1 | 4 | 35 | ||||
| 10x2x0,1 | 2 | 7,5 | ||||
Калькулятор расчета потерь напряжения в кабеле
При проектировании силовых линий большой длины выбор проводника по сечению и материалу токопроводящих жил производится не только на основе мощности подключаемой нагрузки, но и с учетом потери напряжения (∆U).
Формулы для расчета падения напряжения в кабельной линии
Пример №1 Расчет потери линейного напряжения (между фазами)
Исходные данные
Линия длиной 100 метров подключена к трехфазному источнику (номинальное напряжение – 380 В, сила тока – 16 А, угол сдвига – 180) электрического тока с помощью силового проводника марки ВВГнг 4×6 мм кв. с индуктивным и активным сопротивлениями 0,09 и 3,09 Ом/км, соответственно.
Расчет
Согласно приведенной на картинке формуле, падение напряжения будет равно:
∆U = √3•I• (R•Сosȹ•L+X •Sinȹ•L) = 1,73•16•(3,09•0,95•0,1+0,09•(-0,75) •0,1)=27,68•0,287=7,93 В.
Таким образом, в данном случае на прокладываемом участке наблюдается потеря напряжения в размере 7,93 В или 2,09 % от номинального.
Пример №2 Расчет потерь фазного напряжения (между фазой и нулем)
Исходные данные
Линия длиной 50 метров подключена к однофазному источнику питания (номинальное напряжение – 220 В, сила тока – 5 А, угол сдвига – 180) электрического тока с помощью силового проводника марки ВВГнг-LS 3×4мм кв., индуктивное и активное сопротивления которого равны 0,095 и 4,65 Ом/км, соответственно.
Расчет
Согласно приведенной на картинке формуле, падение напряжения будет равно:
∆U = 2•I• (R•Сosȹ•L+X •Sinȹ•L) = 2•5•(4,65•0,95•0,05+0,095•(-0,75) •0,05)=10•0,216= 2,16 В.
Таким образом, в данном случае на прокладываемом участке наблюдается потеря напряжения в размере 2,16 В или 0,98 % от номинального.
Важно! Согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011, максимально допустимое падение напряжения на осветительных приборах, запитываемых от общей системы энергоснабжения, не должно превышать 3 % от номинального значения. Для других приборов допускается снижение питающего напряжения относительно номинального на 5%. При превышении данных нормативных значений подключенные к сети приборы и оборудование могут работать некорректно (снижаются их мощность и производительность, наблюдается самопроизвольное отключение). В некоторых случаях при наличии в электроприборах очень чувствительных к сетевому напряжению контроллеров последние могут выходить из строя, приводя тем самым в негодность управляемые ими отопительные газовые котлы, холодильники, насосные станции.
В каких кабелях содержится медь?
В 21 веке в основе электрической проводки зачастую используется медь. Однако в некоторых случаях вместо нее используют алюминий.
В 21 веке в основе электрической проводки зачастую используется медь. Однако в некоторых случаях вместо нее используют алюминий. Например, когда требуется подключить толстый кабель для более мощного потребления.
Медь применяется для создания освещения в помещении, подведения электрического тока к розеточным группам, прокладки проводки между комнатами и частями здания. Если после реконструкции помещения остались старые провода, сдать кабель в изоляции можно по выгодной стоимости.
Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току
Алгоритм подбора сечения проводки по мощности нагрузки включает в себя следующие этапы:
- Вычисление общей мощности (Pобщ) всех подключаемых при помощи проводника электроприборов (P1 — Pn) по приведенной ниже формуле:
Pобщ= P1+ P2+ P3+ Pn.
При этом для таких потребителей, как электродвигатели, трансформаторы, приведенная в паспорте реактивная мощность переводится в активную по следующей формуле:
P = Q / cosφ.
- Поиск значений коэффициентов одновременности (К) и запаса (J). В практических расчетах используют значение К, равное 0,8-0,85, J – 2,0.
- Вычисление суммарной активной мощности (Pа) с учетом поправочных коэффициентовKиJпо следующей формуле:
- Выбор по справочной таблице (рис. ниже) проводника с оптимальной площадью сечения жилы.
Пример №1
Необходимо отдельной проложенной в стене кабельной линией подключить к вводному трехфазному щитку группу электроприборов общей мощностью 5000 Вт.
На заметку. Мощность любого электроприбора можно найти в его техническом паспорте, руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, прикрепленной к его корпусу.
Суммарная активная мощность данной группы приборов с учетом коэффициентов одновременности и запаса будет равна:
Pа = Pобщ• K• J = 5000 • 0,8•2= 8 000 Вт или 8,0кВт.
Для такого значения мощности оптимальным будет медный проводник с сечением жилы 2,5 мм кв.
Расчёт сечения линии по подаваемому на нее току через кабельный калькулятор имеет схожий с предыдущим порядок действий:
- По каждому потребителю с помощью формулы I=P/U рассчитывается потребляемая сила тока;
- Рассчитанные для каждого прибора значения силы тока суммируются и умножаются на коэффициенты K и J;
- По справочной таблице (рис. ниже) подбирается проводник, имеющий сечение, способное пропускать расчетную силу тока.
Выбор сечения проводника по мощности и силе тока подключаемых с его помощью электроприборов
Пример №2
Суммарная сила тока подключаемых к однофазной сети приборов – 15 А. С учетом коэффициентов K и J она будет равна 18 А. Для прокладки такой закрытой проводки и подключения приборов с данным суммарным значением силы тока подходит медный провод сечением 4,1 мм кв.
Кабель ГОСТ
Выбор марки кабельной продукции по сечению, материалу, способу укладки регламентируют такие нормативные документы, как:
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011;
- ГОСТ 31947-2012;
- ГОСТ 10348-80;
- ГОСТ 7399-97;
- ПЭУ-7.
Требования данных документов необходимо знать не только специалистам, занимающимся электромонтажными работами, но и простым домашним мастерам, самостоятельно прокладывающим проводку в своих домах, квартирах.
Кабель канал
Кабельные каналы – это электромонтажные короба, используемые для прокладки различных по уровню напряжения и предназначению линий (от силовых высоковольтных линий до кабельных каналов связи). В зависимости от материала изготовления бывают металлическими и пластиковыми.
Прокладывают короба, как по горизонтальным (пол, потолок), так и по вертикальным (стены) поверхностям. Для защиты размещаемой в них проводки от воздействия окружающей среды каналы закрывают специальными крышками.
Диаметр кабеля
Данная характеристика кабельной продукции измеряется по наружной оболочке. На значение диаметра оказывают влияние такие конструктивные особенности проводника, как толщина наружной изоляции, количество и площадь поперечного сечения токопроводящих жил. Колеблется наружный диаметр от 5-5,5 до 80-100 мм.
Таким образом, используя, как онлайн калькулятор кабеля, так и расчет его веса и сечения по приведенным выше методикам, можно самостоятельно рассчитать количество и подобрать марку проводов (ВВГ, АВВГ ВБбШв, ПВС и т.д.), необходимых для подключения коттеджа или загородного дома к ближайшей линии электропередач.