سعة حمل الكابل هي أعلى تيار يمكن لكابل الطاقة حمله باستمرار دون أن تتجاوز درجة حرارة الموصل الحد المسموح به. تعطي جداول سعة حمل التيار لكابلات NYY أدناه قيم التيار بالأمبير عند التمديد في الأرض وفي الهواء للمقاطع من 1.5 إلى 300 مم². في كابلات الطاقة YVV (NYY) بجهد 0.6/1 كيلوفولت من موصلات النحاس المعزولة PVC المنتجة وفقا لمعيار TS 212، يكون هذا الحد هو درجة حرارة الموصل 70 °م؛ التيار الذي يمكن حمله يختلف حسب المقطع العرضي، وعدد الأنوية، وما إذا كان الكابل موضوعا في الأرض أو في الهواء.
وصول سريع: أحادية القلب · متعددة القلوب · محايد مخفّض · اختيار المقطع
ما هو كابل YVV (نيويورك)؟
كابل YVV هو كابل طاقة منخفض الجهد موصل نحاسي معزل ب PVC، وتكون النوى ملفوفة معا ومحمية بغلاف خارجي أسود من PVC في أقصى الخارج. هذا الكابل، المعروف باسم NYY في الأدبيات الدولية، ينتج ضمن نطاق TS 212 وله جهد مصنف 0.6/1 كيلوفولت. بفضل قوته الميكانيكية ومقاومته للرطوبة والمواد الكيميائية، يعد هذا النوع من الكابلات الأكثر استخداما في منشآت توزيع الجهد المنخفض.
أين يستخدم كابل YVV (نيويورك)؟
يمكن استخدام كابلات YVV في أي بيئة تقريبا يتم فيها نقل الطاقة من نقطة التوزيع إلى نقطة الاستهلاك. قدرته على الدفن مباشرة في الأرض وتحمل الظروف الخارجية تجعله مميزا في التطبيقات الميدانية.
المجاري تحت الأرض والكابلات
يستخدم في خطوط الكهرباء الرئيسية عن طريق دفنه مباشرة في الأرض أو سحبه عبر مجاري الخرسانة، الأنابيب، وصواني الكابلات.
البيئة الداخلية والخارجية
في التركيبات الداخلية والخارجية؛ يمكن تطبيقه بأمان في المناطق المفتوحة حيث توجد الرطوبة والشمس والتأثيرات الميكانيكية.
الممرات تحت الماء
يمكن استخدامه في المياه العذبة؛ وفي حالة التصنيع الخاص، يمكن أيضا تفضيله في بيئات المياه المالحة.
المرافق الصناعية والطاقة
يستخدم في خطوط الإمداد الرئيسية والتوزيع الثانوية في محطات الطاقة، وأجهزة التحويل، والمصانع، وبنى التحتية للمناطق المستقلة.
هيكل الكابل
في كابلات YVV أحادية النواة، تكون المقاطع العرضية التي تصل إلى 10 مم² مفردة السلك أحادية، والمقاطع العرضية الأكبر من 10 مم² متعددة الأسلاك. في أنواع النوى المتعددة، تلتف النوى معا؛ يرسم غمد شائع فوق الحزمة الوعائية الملتوية، وهناك غلاف خارجي أسود من PVC في الجانب الخارجي. يوفر هذا البناء الطبقي للكابل عزلا كهربائيا وحماية ميكانيكية ضد الصدمات والرطوبة.
موصل النحاس
النحاس الإلكتروليتي أحادي السلسلة أو المخطط.
عازل PVC
طبقة عزل تلف كل نواة على حدةا تلو الآخر.
الغمد الشائع
إنه يربط النوى الملتوية معا.
الغلاف الخارجي الأسود
يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والصدمات.

تعتمد سعة التيار على كيفية وضع الكابل.
عندما يوضع كابل بنفس المقطع العرضي وحده في الهواء، فإنه يعمل بالقرب من القيمة الموجودة في الجدول؛ عند وضعه جنبا إلى جنب مع عدة دوائر على المقوى، يبقى عند تيار أقل بسبب التثبيت.
لذلك، يتم تقييم القيم في الجداول التالية مع معاملات تصحيح درجة الحرارة المحيطة والتجميع. التباعد بين الدوائر والاتصال العادي هو أكثر الطرق عملية للحفاظ على السعة.
الحفاظ على تسلسل الطور ووضع علامات الأطراف مهم لسهولة الصيانة كما هو مهم للسعة.
كما يؤثر معدل ملء المقلاة على السعة؛ نظرا لأن رفض الحرارة يصبح صعبا في المسارات التي يمتلئ فيها القسم بالكامل، يبقى هامش إضافي في التخطيط.
سعة تحمل التيار للطاقة ذات النواة الواحدة (NYY)
تشير القيم أدناه إلى سعات حمل التيار لكابلات YVV ذات النواة الواحدة (NYY) تحت ظروف المرجع. يجب استخدام أعمدة الكابل في الأرض وفي الهواء حسب البيئة التي يوضع فيها الكابل.
| المقطع العرضي (مم²) | واير | المايسترو Ø (مم) | غمد (مم) | Outer Ø (مم) | تويست Ø (مم) | المقاومة (Ω/كم) | في التربة (A) | في الهواء (A) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 1 | 1,38 | 1,5 | 8 | 11 | 12,1 | 37 | 26 | 65 |
| 1×2.5 | 1 | 1,8 | 1,5 | 8,4 | 11 | 7,28 | 50 | 35 | 80 |
| 1×4 | 1 | 2,26 | 1,5 | 8,9 | 12 | 4,56 | 65 | 46 | 110 |
| 1×6 | 1 | 2,8 | 1,5 | 9,4 | 13 | 3,03 | 83 | 58 | 140 |
| 1×10 | 7 | 4,1 | 1,5 | 10,7 | 14 | 1,83 | 110 | 80 | 195 |
| 1×16 | 7 | 5,2 | 1,5 | 11,7 | 15 | 1,15 | 145 | 105 | 270 |
| 1×25 | 7 | 6,4 | 1,5 | 12,9 | 18 | 0,727 | 190 | 140 | 370 |
| 1×35 | 19 | 7,7 | 1,5 | 14,1 | 20 | 0,524 | 235 | 175 | 480 |
| 1×50 | 19 | 9,2 | 1,5 | 15,06 | 23 | 0,387 | 280 | 215 | 640 |
| 1×70 | 19 | 11 | 1,5 | 17,2 | 26 | 0,268 | 350 | 270 | 850 |
| 1×95 | 19 | 12,7 | 1,6 | 19,4 | 29 | 0,193 | 420 | 335 | 1115 |
| 1×120 | 37 | 14,4 | 1,6 | 21,4 | 30 | 0,153 | 480 | 390 | 1340 |
| 1×150 | 37 | 16,1 | 1,8 | 23 | 33 | 0,124 | 540 | 445 | 1660 |
| 1×185 | 37 | 18 | 2 | 25,7 | 36 | 0,0991 | 620 | 510 | 2030 |
| 1×240 | 61 | 20,5 | 2,2 | 29 | 44 | 0,0754 | 770 | 620 | 2650 |
| 1×300 | 61 | 22,7 | 2,4 | 32 | 48 | 0,0601 | 820 | 710 | 3370 |
سعة تحمل التيار لمحرك YVV متعدد النوى (NYY)
في كابلات YVV ذات النواتين والثلاث وأربعة نوى، يكون التيار الذي يمكن نقله أقل مقارنة بكابل أحادي النواة بنفس المقطع العرضي، حيث تسخن الأنوية بعضها البعض.
| المقطع العرضي (مم²) | واير | المايسترو Ø (مم) | غمد (مم) | Outer Ø (مم) | تويست Ø (مم) | المقاومة (Ω/كم) | في التربة (A) | في الهواء (A) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1.5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 11 | 14 | 12,1 | 30 | 21 | 170 |
| 2×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 13 | 16 | 7,28 | 41 | 29 | 220 |
| 2×4 | 1 | 2,26 | 1 | 15 | 17 | 4,56 | 53 | 38 | 290 |
| 2×6 | 1 | 2,8 | 1 | 15 | 18 | 3,03 | 66 | 48 | 350 |
| 2×10 | 7 | 4,1 | 1 | 17 | 21 | 1,83 | 88 | 66 | 480 |
| 3×1.5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 12 | 15 | 12,1 | 27 | 18 | 190 |
| 3×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 13 | 16 | 7,28 | 36 | 25 | 260 |
| 3×4 | 1 | 2,26 | 1 | 15 | 19 | 4,56 | 46 | 34 | 340 |
| 3×6 | 1 | 2,8 | 1 | 16 | 20 | 3,03 | 58 | 44 | 420 |
| 3×10 | 7 | 4,1 | 1 | 17 | 21 | 1,83 | 77 | 60 | 580 |
| 4×1.5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 13 | 16 | 12,1 | 27 | 18 | 230 |
| 4×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 14 | 17 | 7,28 | 36 | 25 | 300 |
| 4×4 | 1 | 2,26 | 1 | 16 | 19 | 4,56 | 46 | 34 | 410 |
| 4×6 | 1 | 2,8 | 1 | 17 | 21 | 3,03 | 58 | 44 | 510 |
| 4×10 | 7 | 4,1 | 1 | 20 | 23 | 1,83 | 77 | 60 | 780 |
| 4×16 | 7 | 5,2 | 1 | 23 | 27 | 1,15 | 100 | 80 | 1100 |
كابلات YVV (نيويورك) ذات الموصلات المحايدة المنخفضة
نظرا لأن التيار المار عبر الموصل المحايد منخفض في الأحمال ثلاثية الطور المتوازنة، يمكن اختيار المقطع العرضي المحايد أصغر من مقطع الطور. في الترميز 3×25/16، يشير طور 25 مم² إلى مقطع عرضي محايد بمساحة 16 مم².
| المقطع العرضي (مم²) | واير | المايسترو Ø (مم) | غمد (مم) | Outer Ø (مم) | تويست Ø (مم) | المقاومة (Ω/كم) | في التربة (A) | في الهواء (A) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25/16 | 7 | 6,4 | 1,5 | 27 | 33 | 0,727 | 130 | 105 | 1420 |
| 3×35/16 | 19 | 7,7 | 1,5 | 30 | 36 | 0,524 | 155 | 130 | 1790 |
| 3×50/25 | 19 | 9,2 | 1,5 | 36 | 44 | 0,387 | 185 | 160 | 2290 |
| 3×70/35 | 19 | 11 | 1,5 | 40 | 49 | 0,268 | 230 | 200 | 3066 |
| 3×95/50 | 19 | 12,7 | 1,6 | 45 | 55 | 0,193 | 275 | 245 | 4097 |
| 3×120/70 | 37 | 14,4 | 1,6 | 50 | 61 | 0,153 | 315 | 285 | 5700 |
| 3×150/70 | 37 | 16,1 | 1,8 | 52 | 69 | 0,124 | 355 | 325 | 6132 |
| 3×185/95 | 37 | 18 | 2 | 59 | 77 | 0,0991 | 400 | 370 | 7625 |
| 3×240/120 | 61/37 | 20,5 | 2,2 | 66 | 82 | 0,0754 | 460 | 435 | 9950 |
| 3×300/150 | 61/37 | 22,7 | 2,4 | 73 | 92 | 0,0601 | 520 | 500 | 12500 |
قيم الجداول مخصصة للشروط المرجعية
قيم التيار أعلاه؛ درجة حرارة محيط قياسية، مقاومة حرارية أرضية قياسية، ووضع كابل واحد. في المشروع الفعلي، يجب تطبيق معاملات التصحيح لدرجة الحرارة المحيطة، عمق التمديد، نوع التربة، عدد الكابلات المرودة جنبا إلى جنب، والأحمال التوافقية . يقوم فريق الهندسة في ديفبان بإجراء الحسابات المقطعية الخاصة بمشروعك نيابة عنك.
كيف تختار مقطع عرضي للكابل؟
- حدد التيار التشغيلي. احسب التيار التشغيلي المستمر من القدرة المقدرة للمحطة أو الناتج الذي ستزوده، باستخدام الجهد ومعامل الطاقة.
- اختر بيئة البلاطات. هل سيدفن الكابل في الأرض، أو يسحب إلى القناة، أم يحمل عبر الهواء؟ استخدم العمود المناسب في الجدول المناسب.
- طبق معاملات التصحيح. قلل قيمة الجدول بناء على درجة الحرارة المحيطة، والتجميع، وعمق التبليط.
- تحقق من انخفاض الجهد. احسب انخفاض الجهد باستخدام طول الخط وقيمة المقاومة في الجدول؛ إذا تجاوز الحد، قم بتكبير المقطع العرضي.
- تحقق من مقاومة الدائرة القصيرة. تأكد من أن المقطع العرضي يتحمل تيار الدائرة القصيرة الذي سيحدث خلال وقت تعطل الجهاز الواقي.
- تأكد من التوافق مع جهاز الحماية. يجب تقييم المقطع العرضي المختار مع خطة التيار المقنن للمفتاح/الفيوز وخطة الانتقائية في اللوحة.
حاسبة مقطع الكابل (NYY)
أدخل الحمل وظروف التمديد وطول الخط، وستقترح الحاسبة أصغر مقطع يحقق سعة حمل التيار وحد هبوط الجهد معاً.
للتحجيم المبدئي فقط. الافتراضات: درجة حرارة مرجعية 20 °م في التربة و30 °م في الهواء؛ عزل PVC (70 °م)؛ الكابلات المجمعة في طبقة واحدة متلامسة (IEC 60364-5-52)؛ هبوط الجهد محسوب بمقاومة الموصل عند 70 °م وX ≈ 0.08 Ω/km. يجب التحقق من تحمل قصر الدائرة وتنسيق الحماية والتوافقيات لكل مشروع.
اطلب حساب المقطع لمشروعك- نوع الكابل: YVV (نيويورك) – كابل طاقة موصل نحاسي معزول ب PVC، مغلف ب PVC
- المعيار: TS 212
- الجهد المقنن: 0.6/1 كيلو فولت
- أقصى درجة حرارة للموصل: 70°C
- هيكل الموصل: خط واحد حتى 10 مم² في نواة واحدة، مقطع في أقسام أكبر من 10 مم²
- نطاق المقطع العرضي: 1.5 مم² – 300 مم² (نواة واحدة)، 3×25/16 – 3×300/150 (مع تقليل الحياد)
- قيم التيار: يعطى بشكل منفصل للوضع في التربة والهواء؛ عادة ما يحمل الكابل الموضوع في الأرض تيارا أعلى لأنه يفرغ الحرارة بشكل أفضل.
الأسئلة الشائعة حول قدرات حمل الكابلات
ما هي سعة حمل الكابل؟
سعة حمل الكابل هي أعلى تيار يمكن لكابل الطاقة نقله باستمرار دون أن تتجاوز درجة حرارة الموصل الحد المسموح به (70 درجة مئوية في كابلات YVV/NYY). القيمة؛ يعتمد ذلك على المقطع العرضي، وعدد العروق، وبيئة الوضع ودرجة الحرارة المحيطة.
هل YVV وNYY هما نفس الكابل؟
نعم. YVV هو الرمز التركي في معيار TS 212؛ NYY هو الاختصار الدولي لنفس الكابل الذي نشأ من VDE. كلاهما يصف كابل الطاقة مع عزل PVC، غلاف خارجي من PVC، موصل نحاسي بجهد 0.6/1 كيلوفولت.
أين يستخدم كابل YVV (نيويورك)؟
يستخدم ككابل طاقة في تحت الأرض، ومجاري الكابلات، وداخل وخارج المباني، والمياه العذبة (مياه مالحة مع تصنيع خاص)، ومحطات الطاقة، والمنشآت الصناعية، وأجهزة التحويل.
هل يحمل الكابل تيارا أكبر في الأرض أم الهواء؟
عادة ما يحمل الكابل الموضوع في الأرض تيارا أعلى؛ لأن التربة تزيل الحرارة الناتجة في الكابل بشكل أكثر فعالية من الهواء. على سبيل المثال، كابل YVV بسعة 4×16 مم² يحمل 100 أمبير في الأرض و80 أمبير في الهواء.
ما هي أعلى درجة حرارة موصل في كابل YVV؟
أعلى درجة حرارة للموصل في التشغيل المستمر هي 70 درجة مئوية. في حالة حدوث دائرة قصيرة، يكون الحد المسموح به لدرجة الحرارة أعلى ويكون صالحا لفترة قصيرة.
ما هو الهيكل الموصل لكابل YVV؟
في الكابلات ذات النواة الواحدة، تكون المقاطع العرضية التي تصل إلى 10 مم² موصولة بأسلاك واحدة، والمقاطع العرضية الأكبر من 10 مم² متعددة الأسلاك. هناك غلاف شائع على النوى الملتوية، والأخرجي هو الغلاف الخارجي الأسود المصنوع من PVC الخارجي.
كم عدد الأمبير الذي يحمله كابل YVV بسعة 4×16 مم²؟
وفقا لقيم جدول TS 212، يحمل كابل YVV بسعة 4×16 مم² (NYY) 100 أمبير في الأرض و80 أمبير في الهواء. مقاومته 1.15 Ω/كم، وقطره الخارجي 23 مم، ووزنه حوالي 1100 كجم/كم.
هل قيم التيار في الجدول صالحة تحت جميع الظروف؟
قيم الجدول مخصصة للشروط المرجعية. يجب تطبيق معاملات التصحيح لدرجة الحرارة المحيطة، ومقاومة التربة الحرارية، وعمق الوضع، وعدد الكابلات المرودة جنبا إلى جنب، والأحمال التوافقية.
المعلومات التقنية ذات الصلة
- التشكيل (أنواع النماذج IEC 61439) – مستويات الفصل داخل اللوحة وفئات الشكل
- سعات حمل تيار النحاس – قيم التيار حسب أقسام القضيب
- فئة حماية IP – تصنيفات حماية الغبار والماء على أغلفة اللوحات
- ضبط C/k لمحول التيار – حساب C /k في إعدادات مرحل الحماية
- لوحة التوزيع الرئيسية DevPanel – لوحات التوزيع الرئيسية مع حلول دخول/خروج الكابل
- لوحة توزيع فرعية DevBox – حلول اللوحة الفرعية لتوزيع الميداني
