Top 36 허용 전류 전선 굵기 The 107 New Answer

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차단기선정 및 전선굵기 선정 엄청 쉽네요(전기실무) It’s really easy to choose the thickness of the wires.
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전선 선택 방법 :: 전선 굵기 선정, 규격별 허용전류, 저항, 전압강하 계산식

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전선 선택 방법 전선 굵기 선정 규격별 허용전류 저항 전압강하 계산식

[전선] AWG 규격 – SQ(mm2) 스퀘어 규격 사이즈 변환표

◎ M-TAP 탭 가공치수 드릴작업 기초홀 작업치수 탭가공

오디세이로 BLDC모터 및 액추에이터 제어하기

전선 선택 방법 전선 굵기 선정 규격별 허용전류 저항 전압강하 계산식

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전선 선택 방법 :: 전선 굵기 선정, 규격별 허용전류, 저항, 전압강하 계산식
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김기사의 쉬운 전기 : 네이버 블로그

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김기사의 쉬운 전기 : 네이버 블로그
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전선 선택 방법 / 전선 굵기 선정 / 규격별 허용전류, 저항 / 전압강하 계산식

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전선 선택 방법 전선 굵기 선정 규격별 허용전류 저항 전압강하 계산식

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전선 선택 방법 / 전선 굵기 선정 / 규격별 허용전류, 저항 / 전압강하 계산식
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AWG 전선 허용 전류표-전선 굵기에 따른 허용전류 표

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AWG 전선 허용 전류표-전선 굵기에 따른 허용전류 표
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무심하게 지나쳤던 ‘전선(케이블)’ 굵기의 중요성! : 파워존 – 대한민국 NO.1 멀티탭 제조, 유통 전문 기업

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무심하게 지나쳤던 ‘전선(케이블)’ 굵기의 중요성! : 파워존 - 대한민국 NO.1 멀티탭 제조, 유통 전문 기업
무심하게 지나쳤던 ‘전선(케이블)’ 굵기의 중요성! : 파워존 – 대한민국 NO.1 멀티탭 제조, 유통 전문 기업

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전선의 굵기와 허용 전류

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가성비충

허용전류란

전선의 굵기와 허용 전류의 관계

허용 전류의 초과로 인한 사고

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허용 전류 전선 굵기

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  • Summary of article content: Articles about 허용 전류 전선 굵기 7, 50A를 초과하는 것은 1.1배 이상의 허용전류를 갖는 전선을, 6, 11.62, 16, 20, 13.35, 15, 50, 79.39 … 42, 전압강하, 규격전선 사용 후 전압, 규격전선 굵기. …
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허용 전류 전선 굵기
허용 전류 전선 굵기

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규격별 허용전류, 저항

전선 선택 방법 / 전선 굵기 선정 / 규격별 허용전류, 저항 / 전압강하 계산식

전선을 선택(선정) 할때는 어디에 사용할 것인지 정해야하고 인증규격과 전선종류를 선택하고

도체와 절연체의 소재, 색당 등등 선택해야할 사항이 까다로운 편입니다.

또 이렇게 외적인 부분만 고려한다고해서 되는 것이 아니라,

적용할 분야의 전압값과 전류값, 온도범위를 파악해 해당범위 내에서 선택해주어야 합니다.

전선 선정의 3요소는

1. 허용전류, 2. 전압강하, 3. 기계적강도 등이 있습니다.

그중에서 허용전류 / 전압강하에 대해 말씀드리겟습니다.

[표1. 전선의 허용 전류표]

이 표가 전선의 허용 전류를 한눈에 보여주고 있는데요,

단상 220V는 보통의 가정용 전기, 삼상 380V는 산업용 전기로,

설계하시려는 장소에 맞춰 계산해주시면 됩니다.

[표2. AWG 규격, SQ 규격별 허용전류, 저항]

AWG규격과 SQ규격의 전선을 저항과 허용전류에 맞춰 정리해둔 표입니다.

AWG 규격과 SQ 규격을 한 번에 비교할 수 있고,

덧붙여서 저항값과 허용전류값도 한눈에 볼 수 있어 매우 유용합니다.

[표3. 전압강하 계산식]

e : 전압강하 [V] A : 전선단면적 (㎟) L : 전선길이 (m) I : 부하전류 (A)

전압강하도 마찬가지로,

직류, 단상, 삼상 / 2선식, 3선식, 4선식의 경우로 나뉩니다.

설계하려는 곳의 전기방식을 확인하시고,

각 값을 대입해 계산하시면 전압강하값을 구할 수 있습니다.

전압강하값이 낮을수록 품질이 우수하지만 가격이 다소 비싸고,

전압강하값이 높을수록 품질이 살짝 떨어지지만 가격이 저렴합니다.

쉽게 쉽게 사용해왔던 전선이지만,

이렇게 고려해야할 것도 선택해야할 것도 많습니다.

그렇게 까다롭게 골라야하는데는 바로 안전성과 경제성 때문입니다.

규격에 맞게, 사양에 맞게 설계해주셔야 감전, 화재 등의 위험에서 벗어날 수 있고,

두 번, 세 번 수리하고 재설치해야하는 과정을 거치지 않아 경제적이라는 점!

위 내용 꼭 참고하셔서,

합리적인 전선 선택 하시길 바라겟습니다.

AWG 전선 허용 전류표-전선 굵기에 따른 허용전류 표

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전선에 허용전류(허용전류란 상시허용전류, 단락시 허용전류, 단시간 허용전류로 분류된다.) 이상의 전류가 흐르면 주울열이 발생하여 절연물의 손상 및 화재의 원인이 된다. 따라서 전선에 안전하게 흐를 수 있는 최대 허용전류 값을 결정하여야 한다.

통상 전선의 허용전류라 함은 연속시 허용전류를 말하며, 일반적으로 허용전류는 전선에 사용되는 절연체의 최고 허용온도(절연체의 절연저항은 절연체의 온도와 역비례한다)의 영향을 받으므로 시설방법에 따라 그 값이 크게 변화하므로 충분한 주의를 필요로 하고, 전선의 굵기 선정시에는 전선의 허용전류 이외에 전선의 허용 전압강하 및 전선의 기계적 강도를 고려하여 선정하여야 한다.

▶ 전선의 최고 허용 온도는 여러가지 시험을 실시한 결과 단시간의 과부하에 대해서는 100℃로 하고 있으나 장시간 허용 사용할 경우에는 전선 접속 장소의 열화등을 고려해서 허용 온도를 90℃로 억제한다는 것을 표준으로 삼고 있다. 따라서, 가공 송전선로의 주위온도가 한여름에는 40℃로 되었다면 전선의 온도상승은 50℃를 넘지 않는 범위내에서 송전하여야 한다.” 송배전공학 송길영저”◀

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허용전류 즉, 전류밀도(허용전류/단면적)는 도체의 도전율(경동선, 연동선), 저항온도계수, 표피효과계수, 근접효과계수, 소선연입율(1.02-1.04), 분활도체(1.01-1.02), 최대 도체 저항계수(1.03-1.04), 압축성형에 따른 가공경화계수(1.03-1.04), 케이블(1심, 2심, 3심)에 따라 달라진다. 또한 설치 환경 즉, 주위온도, 지상, 가공 ,지하공동구 지하매설, 배전반내의 Bus Bar 형태 등 이러한 것들은 전류허용에 감소계수(Derating Factor)가 더 적용되어 허용전류가 더 떨어지게 된다.

전선을 선택할 경우 충분히 허용전류가 여유있도록 선정해야 한다. 잘못하면 불난다. 누전차단기 작동은 필수!

AWG(American Wire Gauge) 전선규격표

AWG 번호 직경 (Inch) 직경 (mm) 단면적 (mm²) 저항 ( Ω /m) 허용전류 (A) 4/0=0000 0.46 11.7 107(100) 0.000161 280~298 3/0=000 0.41 10.4 85 0.000203 240~257 2/0=00 0.365 9.26 67.4(60.0) 0.000256 223 1/0=0 0.325 8.25 53.5 0.000323 175~190 1 0.289 7.35 42.4(38.0) 0.000407 165 2 0.258 6.54 33.6 0.000513 130~139 3 0.229 5.83 26.7(22.0) 0.000647 125 4 0.204 5.19 21.1 0.000815 98~107 5 0.182 4.62 16.8(14.0) 0.00103 94 6 0.162 4.11 13.3 0.0013 72~81 7 0.144 3.66 10.5 0.00163 70 8 0.128 3.26 8.36(8.0) 0.00206 55~62 9 0.114 2.91 6.63 0.0026 55 10 0.102 2.59 5.26(5.5) 0.00328 40~48 11 0.0907 2.3 4.17 0.00413 38 12 0.0808 2.05 3.31(3.5) 0.00521 28~35 13 0.072 1.83 2.62 0.00657 28 14 0.0641 1.63 2.08(2.0) 0.00829 18~27 15 0.0571 1.45 1.65 0.0104 19 16 0.0508 1.29 1.31 0.0132 12~19 17 0.0453 1.15 1.04 0.0166 16 18 0.0403 1.02 0.823 0.021 7~16 19 0.0359 0.912 0.653 0.0264 5.5 20 0.032 0.812 0.518 0.0333 4.5 21 0.0285 0.723 0.41 0.042 3.8 22 0.0253 0.644 0.326 0.053 3.0 23 0.0226 0.573 0.258 0.0668 2.2 24 0.0201 0.511 0.205 0.0842 0.588 25 0.0179 0.455 0.162 0.106 0.477 26 0.0159 0.405 0.129 0.134 0.378 27 0.0142 0.361 0.102 0.169 0.288 28 0.0126 0.321 0.081 0.213 0.250 29 0.0113 0.286 0.0642 0.268 0.212 30 0.01 0.255 0.0509 0.339 0.147 31 0.00893 0.227 0.0404 0.427 0.120 32 0.00795 0.202 0.032 0.538 0.093 33 0.00708 0.18 0.0254 0.679 0.075 34 0.00631 0.16 0.0201 0.856 0.060 35 0.00562 0.143 0.016 1.08 0.045 36 0.005 0.127 0.0127 1.36 0.040 37 0.00445 0.113 0.01 1.72 0.028 38 0.00397 0.101 0.00797 2.16 0.024 39 0.00353 0.0897 0.00632 2.73 0.019 40 0.00314 0.0799 0.00501 3.44 0.015

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전선의 굵기와 허용 전류

전기 화재는 다양한 원인이 있지만 허용 전류를 초과해서 발생하는 발열로 인한 화재도 빈번히 일어납니다. 그렇기 때문에 전기 공사를 할 때 허용 전류는 중요한 사안인데요, 허용전류와 전선의 굵기의 관계에 대해 알아보겠습니다.

허용전류란?

전기 공사 업무 수행에서 중요한 부분 중 하나가 전선의 허용 전류입니다. 여기서 허용 전류는 전선에 흘릴 수 있는 안전상의 최대 전류를 말합니다. 얇은 배관에 강한 수압으로 물을 흘려보내면 배관에 문제가 생기게 됩니다. 이처럼 전선에 흘릴 수 있는 전류량은 각각의 종류에 따라 최대 값이 정해져 있습니다.

전선에는 당연히 전류가 흐르지만, 저항 값은 0옴이 없습니다. 그렇기 때문에 전류가 흐르면 도체는 자연히 발열합니다. 큰 전류가 흐를수록 발열량이 증가하기 때문에, 도체를 덮는 절연 피복이 열에 견딜 수 없게 된다고 녹을 수 있습니다. 절연 피복이 녹게 되면 결국 단락 및 화재로 이어지게 됩니다. 따라서 허용 전류의 지표를 기준으로 전선을 선택하는 것은 상당히 중요하다고 할 수 있습니다.

전선의 굵기와 허용 전류의 관계

전선 크기와 허용 전류의 관계를 이해하기 위해서는 저항과 발열량이 기본이 돼야 합니다.저항 값의 계산식은 다음과 같습니다.

R = l / s

(R [Ω] : 저항 ρ [Ω · m] : 저항 l [m] : 도체의 길이 S [m²] : 도체의 단면적)

이 식을 보면 도체의 단면적 (S)가 넓어 질수록 저항 값이 낮아집니다. 배관이 넓을수록 물이 잘 흐르는 것과 같은 이치입니다. 즉, 굵은 전선이나 케이블이면 전류를 흐르기 쉬운 것입니다. 반대로 가는 전선 및 케이블이라고 전류가 흐르지 않게 됩니다. 전선을 배관, 전류를 물이라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 발열량의 계산은 모듈의 제1 법칙이라고 하며, 다음과 같습니다.

Q = I^2*R*T

(Q [J] : 발열량 I [A] : 전류 값 R [Ω] : 저항 값 t [s] : 시간)

이 식으로부터 저항 값이 클수록 발열량이 증가하는 것을 알 수 있습니다.따라서 전선의 굵기가 작으면 저항 값이 올라, 결국 발열량이 높아지는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 전선의 굵기와 허용 전류는 비례 관계에 있습니다. 다만 그렇다고 해서 무조건 굵은 전선을 사용하는 것은 비용에 문제가 발생합니다.

허용 전류의 초과로 인한 사고

전기 릴선의 발열

허용 전류의 사고 예로 가까운 것이 전기 릴선의 열화입니다.전기 릴선을 감은 상태로 전기를 흘리면 전선의 열이 쌓여서, 발화할 수 있습니다. 릴선에 15A 차단기가 장착되어 있다고 해서, 무조건 15A까지 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이것은 릴선이 모두 풀려있거나, 지연시켜 사용하는 등의 최적의 상태에서 가능한 용량입니다.

만약 릴선을 감은 채로 사용할 경우 드럼 릴의 표시를 확인합시다. 정격 전류 등 감은 채 사용 가능한 전류 값이 명시되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 발열은 화재로 이어질 수 있기 때문에 최대한 릴선을 풀은 상태에서 사용하는 것을 권장합니다.

쌓여있는 전선 랙

케이블 랙이나 케이블 베어에 전선이 쌓이는 상황이 종종 발생합니다.그 경우도 방열 성능이 저하되고, 발화 사고가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 기존의 시설에서 증설하는 상황에서는 케이블 랙의 크기도 제한되어 있기 때문에, 더 전선을 축적해야 하는 경우도 있을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 더욱더 허용 전류를 신경 써서 설계해야 합니다.

요약

허용 전류와 전선의 발열은 밀접한 관계가 있으며, 이것으로 인한 화재 사고도 빈번히 발생하므로 설계 시 주의 깊게 살펴봐야 한다.또한 허용 전류는 주변 환경의 온도가 30℃ ~ 40℃를 기준으로 하므로 주변 환경의 온도가 이것보다 높다면 추가적으로 고려해야 하는 요소다.

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