• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Obliczenie średnicy rury

%

Opis

Określ minimalny średnicowy przewód rurociągowy dla danej wiązki kabli, używając reguł wypełnienia IEC 60076. Obsługuje PVC, stal i typy rurociągów. Zapewnia możliwości przyciągania i zgodność z przepisami.

To narzędzie oblicza minimalną wymaganą zewnętrzną średnicę przewodu rurociągowego, aby bezpiecznie pomieścić wiązkę kabli, opierając się na maksymalnym dopuszczalnym procentowym wypełnieniu dla różnych typów przewodów (np. elastyczny PVC, sztywny PVC, stal lub rurociąg). Obliczenie zapewnia, że kable można łatwo włożyć i wyjąć podczas montażu i konserwacji.

Jak to działa

Kalkulator używa wzoru:

Drurociąg = Dwiązka_kabli / √(Procentowe wypełnienie)

Gdzie:

  • Dwiązka_kabli = całkowita średnica wiązki kabli (mm)

  • Procentowe wypełnienie = maksymalne dopuszczalne procentowe wypełnienie przekroju (np. 40% dla 3+ kabli)

  • Drurociąg = wewnętrzna średnica przewodu rurociągowego (mm)

Wynik jest następnie przeliczany na najbliższą standardową zewnętrzną średnicę w zależności od wybranego typu przewodu rurociągowego.

Obsługiwane typy przewodów rurociągowych & limity wypełnienia

Typ przewodu rurociągowegoMaks. wypełnienie (%) – 1 kabelMaks. wypełnienie (%) – 2 kablaMaks. wypełnienie (%) – 3+ kabli
Elastyczny PVC53%31%40%
Sztywny PVC53%31%40%
Stal (EMT/RMC)53%31%40%
Rurociąg / Korpus≤50% (typowe)
Uwaga: Procentowe wypełnienia są oparte na normach IEC 60364-5-52 i powszechnych międzynarodowych praktykach. Zawsze sprawdź lokalne przepisy elektryczne.

Dlaczego to ma znaczenie

  • Bezpieczeństwo: Przewody rurociągowego nadmiernie wypełnione powodują nagrzewanie się i uszkodzenia izolacji.

  • Konserwacja: Pozwala na przyciągnięcie przyszłych kabli bez uszkodzenia istniejących przewodów.

  • Zgodność: Spełnia normy IEC, NEC oraz inne narodowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych.

  • Efektywność kosztowa: Zapobiega ponownej pracy spowodowanej wyborem zbyt małego przewodu rurociągowego.

Przykładowe obliczenie

Jeśli twoja wiązka kabli ma całkowitą średnicę 20 mm, a instalujesz 4 kabla w sztywnym przewodzie PVC:

  • Maks. wypełnienie = 40% → 0.40

  • Wymagana wewnętrzna średnica = 20 / √0.40 ≈ 20 / 0.632 ≈ 31.6 mm

  • Wybierz najbliższy standardowy rozmiar przewodu o wewnętrznej średnicy ≥ 31.6 mm (np. 32 mm lub 40 mm zewnętrznie, w zależności od grubości ścianki).

Często zadawane pytania

Co to jest procentowe wypełnienie przewodu rurociągowego?

Jest to maksymalny dopuszczalny przekrój, który kabla mogą zajmować wewnątrz przewodu rurociągowego. Wyższe wypełnienie zwiększa tarcie i nagrzewanie się.

Czy mogę użyć tego do kabli światłowodowych lub danych?

Tak, ale należy pamiętać, że niektóre normy zalecają niższe stopy wypełnienia (np. 30%) dla delikatnych lub wysokoliczbowych wiązek światłowodowych.

Czy kalkulator uwzględnia grubość ścianki przewodu rurociągowego?

Tak. Po obliczeniu wymaganej wewnętrznej średnicy, mapuje ją na standardową zewnętrzną średnicę, korzystając z typowych grubości ścianek dla każdego typu materiału.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Lightning conductor
Obliczenia ochrony przed piorunami za pomocą iglic
To jest narzędzie do obliczania obszaru ochronnego między dwiema igłami piorunochronu na podstawie standardu IEC 62305 i metody kuli toczącej, odpowiednie dla projektowania ochrony przed piorunami w budynkach, wieżach i obiektach przemysłowych. Opis parametrów Typ prądu Wybierz typ prądu w systemie: - Prąd stały (DC) : Wspólny w systemach fotowoltaicznych lub urządzeniach zasilanych prądem stałym - Jednofazowy naprzemienny (AC jednofazowy) : Typowy w rozprowadzeniu energii elektrycznej w domach Uwaga: Ten parametr służy do rozróżnienia trybów wejściowych, ale nie wpływa bezpośrednio na obliczenie strefy ochronnej. Wejścia Wybierz metodę wprowadzania danych: - Napięcie/Moc : Wprowadź napięcie i moc obciążenia - Moc/Rezystancja : Wprowadź moc i rezystancję linii Wskazówka: Ta funkcja może być użyta w przyszłości do rozszerzeń (np. do obliczenia rezystancji gruntu lub napięcia indukowanego), ale nie wpływa na zakres ochrony geometrycznej. Wysokość igły piorunochronu A Wysokość głównej igły piorunochronu, w metrach (m) lub centymetrach (cm). Zwykle jest to wyższa igła, definiująca górny brzeg strefy ochronnej. Wysokość igły piorunochronu B Wysokość drugiej igły piorunochronu, w tej samej jednostce co powyżej. Jeśli igły mają różne wysokości, tworzy się konfiguracja o nierównych wysokościach. Odległość między dwiema igłami piorunochronu Pozioma odległość między dwiema igłami, w metrach (m), oznaczona jako (d). Ogólna zasada: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), w przeciwnym razie skuteczna ochrona nie może być osiągnięta. Wysokość chronionego obiektu Wysokość struktury lub urządzenia, które ma być chronione, w metrach (m). Ta wartość nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wysokości w strefie ochronnej. Zalecenia dotyczące użytkowania Preferuj igły o równej wysokości dla prostszego projektu Utrzymuj odstęp mniejszy niż 1,5 razy suma wysokości igieł Upewnij się, że wysokość chronionego obiektu jest poniżej strefy ochronnej Dla kluczowych obiektów rozważ dodanie trzeciej igły lub użycie sieciowego systemu końcówek powietrznych
Electrical Resistance Calculator (DC and AC)
Obliczanie oporu
Oblicz opór wykorzystując napięcie prądu mocy lub impedancję w obwodach AC/DC. “Zachowanie ciała przeciwstawiającego się przepływowi prądu elektrycznego.” Zasada Obliczenia Na podstawie Prawa Ohma i jego pochodnych: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Współczynnik mocy}} ) Gdzie: R : Opór (Ω) V : Napięcie (V) I : Prąd (A) P : Moc (W) Z : Impedancja (Ω) Współczynnik mocy : Stosunek mocy czynnej do pozornej (0–1) Parametry Typ prądu Prąd stały (DC) : Prąd płynie stabilnie od bieguna dodatniego do ujemnego. Prąd zmienny (AC) : Kierunek i amplituda zmieniają się okresowo z stałą częstotliwością. Jednofazowy system : Dwa przewody — jedna faza i jeden neutralny (zero potencjału). Dwufazowy system : Dwa przewody fazowe; neutralny jest rozprowadzany w systemach trójprzewodowych. Trójfazowy system : Trzy przewody fazowe; neutralny jest zawarty w systemach czteroprzewodowych. Napięcie Różnica potencjału elektrycznego między dwoma punktami. Metoda wprowadzania: • Jednofazowy: Wprowadź napięcie Faza-Neutralna • Dwufazowy / Trójfazowy: Wprowadź napięcie Faza-Faza Prąd Przepływ ładunku elektrycznego przez materiał, mierzony w amperach (A). Moc Moc elektryczna dostarczana lub pobierana przez element, mierzona w watbach (W). Współczynnik mocy Stosunek mocy czynnej do pozornej: ( cos phi ), gdzie ( phi ) to kąt fazowy między napięciem a prądem. Wartość zakłada się od 0 do 1. Czysty obciążnik rezystancyjny: 1; obciążniki indukcyjne/kondensacyjne: < 1. Impedancja Całkowity opór na przepływ prądu zmiennego, w tym opór i reaktancja, mierzony w omach (Ω).
Active Power Calculator for DC and AC Circuits
Moc czynna
Moc czynna, znana również jako rzeczywista moc, to część mocy elektrycznej, która wykonuje użyteczną pracę w obwodzie - taką jak generowanie ciepła, światła lub ruchu mechanicznego. Mierzona w watcie (W) lub kilowatach (kW), reprezentuje rzeczywistą energię zużywaną przez obciążenie i jest podstawą do rozliczania energii elektrycznej. To narzędzie oblicza moc czynną na podstawie napięcia, prądu, współczynnika mocy, mocy pozornej, mocy biernych, oporu lub impedancji. Obsługuje zarówno systemy jednofazowe, jak i trójfazowe, co sprawia, że jest idealne dla silników, oświetlenia, transformatorów i sprzętu przemysłowego. Opis parametrów Parametr Opis Typ prądu Wybierz typ obwodu: • Prąd stały (DC): Stały przepływ od bieguna dodatniego do ujemnego • Jednofazowy prąd zmienny: Jeden przewód fazowy + neutralny • Dwufazowy prąd zmienny: Dwa przewody fazowe, opcjonalnie z neutralnym • Trójfazowy prąd zmienny: Trzy przewody fazowe; czteroprzewodowy system zawiera neutralny Napięcie Różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami. • Jednofazowy: Wprowadź **Napięcie Faza-Neutral** • Dwufazowy / Trójfazowy: Wprowadź **Napięcie Faza-Faza** Prąd Przepływ ładunku elektrycznego przez materiał, jednostka: Amper (A) Współczynnik mocy Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, wskazujący efektywność. Wartość między 0 a 1. Idealna wartość: 1.0 Moc pozorna Iloczyn napięcia skutecznej i prądu, reprezentujący całkowitą dostarczoną moc. Jednostka: Volt-Ampere (VA) Moc bierna Energia naprzemiennie płynąca w elementach indukcyjnych/kondensacyjnych bez konwersji na inne formy. Jednostka: VAR (Volt-Ampere Reactive) Rezystancja Opor dla przepływu prądu stałego, jednostka: Om (Ω) Impedancja Całkowity opór dla prądu zmiennego, w tym rezystancja, indukcyjność i pojemność. Jednostka: Om (Ω) Zasada obliczeń Ogólna formuła dla mocy czynnej to: P = V × I × cosφ Gdzie: - P: Moc czynna (W) - V: Napięcie (V) - I: Prąd (A) - cosφ: Współczynnik mocy Inne powszechne wzory: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Przykład: Jeśli napięcie wynosi 230V, prąd 10A, a współczynnik mocy 0.8, to moc czynna wynosi: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Zalecenia dotyczące użytkowania Regularnie monitoruj moc czynną, aby ocenić efektywność sprzętu Użyj danych z liczników energii do analizy wzorców zużycia i optymalizacji użycia Uwzględnij zniekształcenia harmoniczne przy pracy z nieliniowymi obciążeniami (np. VFD, sterowniki LED) Moc czynna jest podstawą do rozliczania energii elektrycznej, szczególnie w ramach taryf godzinowych Kombinuj z korekcją współczynnika mocy, aby poprawić ogólną efektywność energetyczną
Power Factor Calculator for AC Circuits
Współczynnik mocy
Obliczanie współczynnika mocy Współczynnik mocy (PF) jest kluczowym parametrem w obwodach przemiennych, który mierzy stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, wskazując, jak efektywnie wykorzystywana jest energia elektryczna. Ideałowa wartość to 1.0, co oznacza, że napięcie i prąd są zgodne fazowo bez strat reaktywnych. W rzeczywistych systemach, zwłaszcza tych z obciążeniami indukcyjnymi (np. silniki, transformatory), jest on zwykle mniejszy niż 1.0. To narzędzie oblicza współczynnik mocy na podstawie wprowadzonych parametrów takich jak napięcie, prąd, moc czynna, moc reaktywna lub impedancja, wspierając systemy jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe. Opis parametrów Parametr Opis Typ prądu Wybierz typ obwodu: • Prąd stały (DC): Stały przepływ od pola dodatniego do ujemnego • Jednofazowy AC: Jeden przewód fazowy + neutralny • Dwufazowy AC: Dwa przewody fazowe, opcjonalnie z neutralem • Trójfazowy AC: Trzy przewody fazowe; system czteroprzewodowy zawiera neutralny Napięcie Różnica potencjału elektrycznego między dwoma punktami. • Jednofazowy: Wprowadź **napięcie fazowe-neutralne** • Dwufazowy / Trójfazowy: Wprowadź **napięcie fazowe-fazowe** Prąd Przepływ ładunku elektrycznego przez materiał, jednostka: Amper (A) Moc czynna Faktyczna moc zużywana przez obciążenie i przekształcana w użyteczną pracę (czeplną, świetlną, ruchomą). Jednostka: Wat (W) Moc reaktywna Energia naprzemiennie płynąca w komponentach indukcyjnych/kondensacyjnych bez konwersji na inne formy. Jednostka: VAR (Volt-Ampere Reactive) Moc pozorna Iloczyn skutecznej wartości napięcia i prądu, reprezentujący całkowitą dostarczaną moc. Jednostka: VA (Volt-Ampere) Rezystancja Opor dla przepływu prądu stałego, jednostka: Ohm (Ω) Impedancja Całkowity opór dla prądu przemiennego, w tym rezystancja, indukcyjność i pojemność. Jednostka: Ohm (Ω) Zasada obliczenia Współczynnik mocy definiuje się jako: PF = P / S = cosφ Gdzie: - P: Moc czynna (W) - S: Moc pozorna (VA), S = V × I - φ: Kąt fazowy między napięciem a prądem Alternatywne wzory: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Gdzie: - R: Rezystancja - Z: Impedancja - Q: Moc reaktywna Wyższy współczynnik mocy oznacza lepszą wydajność i mniejsze straty liniowe Niski współczynnik mocy zwiększa prąd, zmniejsza zdolność transformatora i może prowadzić do kar utilities Rekomendacje dotyczące użytkowania Użytkownicy przemysłowi powinni regularnie monitorować współczynnik mocy; cel ≥ 0.95 Używaj banków kondensatorów do rekompensacji mocy reaktywnej, aby poprawić PF Utilities często naliczają dodatkowe opłaty za współczynniki mocy poniżej 0.8 Kombinuj dane dotyczące napięcia, prądu i mocy, aby ocenić wydajność systemu
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej