Пропускная способность кабеля: Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей — ОРБИТА-СОЮЗ

Таблица мощности проводов: рассмотрим подробно

Упрощенная таблица для выбора сечения проводника по номинальной мощности

Упрощенная таблица для выбора сечения проводника по номинальной мощности

Таблица зависимости мощности от сечения провода была разработана специально для новичков в вопросах электротехнике. Вообще выбор сечения провода зависит не только от мощности подключаемых нагрузок, но и от массы других параметров.

В одной из главных книг любого электрика – ПУЭ, правильному выбору сечения проводов посвящен целый пункт. И именно на основании него написана наша инструкция, которая должна помочь вам в нелегкой задаче выбора сечения проводов.

Как правильно выбирать сечение провода

Почему нельзя пользоваться таблицами мощности

Прежде всего вы должны знать, что любая таблица зависимости сечения провода от мощности не может противоречить ПУЭ. Ведь именно на основании этого документа осуществляют свой выбор не только профессионалы, но и конструкторские бюро.

Поэтому все те таблицы и видео, которые вы во множестве можете найти в сети интернет, предлагающие осуществлять выбор именно по мощности, являются своеобразным усредненным вариантом.

Итак:

  • Практически любая таблица сечений проводов по мощности предлагает вам выбрать провод, исходя из активной мощности прибора или приборов. Но, те кто хорошо учился в школе должны помнить, что активная мощность — это лишь составная часть полной мощности, которая кроме того содержит реактивную мощность.
Что такое cosα

Что такое cosα

  • Отличаются эти составные части на cosα. Для большинства электрических приборов этот показатель очень близок к единице, но для таких устройств как трансформаторы, стабилизаторы, разнообразная микропроцессорная техника и тому подобное он может доходить до 0,7 и меньше.
  • Но любая таблица сечения провода по мощности не точна не только из-за того, что не учитывает полную мощность. Есть и другие важные факторы. Так, согласно ПУЭ, выбор проводников напряжением до 1000В должен осуществляться только по нагреву. Согласно п.1.4.2 ПУЭ, выбор по токам короткого замыкания для таких проводов не является обязательным.
  • Для того, чтобы выбрать сечение провода по нагреву, следует учитывать следующие параметры: номинальный ток, протекающий через провод, вид провода – одно-, двух- или четырехжильный, способ прокладки провода, температура окружающей среды, количество прокладываемых проводов в пучке, материал изоляции провода и, конечно, материал провода. Не одна таблица нагрузочной способности проводов не способна совместить такое количество параметров.

Выбор сечения провода по номинальному току

Конечно, совместить все эти параметры в одной таблице сложно, а выбирать как-то надо. Поэтому, дабы вы могли произвести выбор своими руками и головой, мы предлагаем вам основные аспекты выбора в сокращенном варианте.

Мы отбросили все параметры выбора сечения для высоковольтных кабелей, малоиспользуемых проводов и оставили только самое важное.

Итак:

  • Так как в ПУЭ используется таблица выбора сечения провода по току, то нам необходимо узнать, какой ток будет протекать в проводе при определенных значениях мощности. Сделать это можно по формуле I=P /U× cosα, где I – наш номинальный ток, P – активная мощность, cosα – коэффициент полной мощности и U – номинальное напряжение нашей электросети (для однофазной сети оно равно 220В, для трехфазной сети оно равно 380В).
На фото представлена таблица выбора сечения провода из ПУЭ для алюминиевых проводников

На фото представлена таблица выбора сечения провода из ПУЭ для алюминиевых проводников

  • Возникает закономерный вопрос, где взять показания cosα? Обычно он указан на всех электроприборах или его можно вывести, если указана полная и активная мощность. Если расчёт ведется для нескольких электроприборов, то обычно принимается средняя либо рассчитывается номинальный ток для каждого из них.

Обратите внимание! Если у вас не получается узнать cosα для каких-то приборов, то для них его можно принять равным единице. Это, конечно, повлияет на конечный результат, но дополнительный запас прочности для нашей проводки не повредит.

  • Зная нагрузки для каждой из планируемых групп нашей электросети, таблица зависимости сечения провода от тока, приведенная в ПУЭ, может быть использована нами. Только для правильного пользования следует остановиться еще на некоторых моментах.
  • Прежде всего следует определиться с проводом, который мы планируем использовать. Вернее, нам следует определиться с количеством жил. Кроме того, следует определиться со способом прокладки провода. Ведь при открытом способе прокладки провода интенсивность отвода тепла от него значительно выше, чем при прокладке в трубах или гофре. Это учитывается в таблицах ПУЭ.
Таблица выбора сечения провода для медных проводников

Таблица выбора сечения провода для медных проводников

Обратите внимание! При выборе количества жил провода в расчет не принимаются нулевые и защитные жилы.

  • Кроме того, таблица сечения провода по току поможет вам определиться с выбором материала для проводки. Ведь, исходя из получающихся результатов, вы можете оценить какой материал вам лучше принять.

Обратите внимание! Производя выбор сечения провода, всегда выбирайте ближайшее большее значение сечения. Кроме того, если вы собираетесь монтировать новую проводку к старой, то учитывайте, что, согласно п.3.239 СНиП 3.05.06 – 85, старые клеммные колодки не позволят использовать провод сечением больше 4 мм2.

Дополнительные аспекты выбора сечения провода

Но когда рассматривается таблица зависимости тока от сечения провода, нельзя забывать и об условиях, в которых проложен провод. Поэтому если у вас имеют место быть условия не благоприятные по условиям нагрева провода, то стоит обратить внимание на дополнительные аспекты.

Таблица поправочных температурных коэффициентов

Таблица поправочных температурных коэффициентов

  • Прежде всего, это температура окружающей среды. Если она будет отличаться от среднестатистических +15⁰С, исходя из которых выполнен расчет в таблицах ПУЭ, то вам следует внести поправочные коэффициенты. Сводную таблицу этих коэффициентов вы найдете ниже.
  • Также таблица нагрузки и сечения проводов по п.1.3.10 ПУЭ требует введение поправочных коэффициентов при совместной прокладке нагруженных проводов в трубах, лотках или просто пучками. Так, для 5-6 проводов, проложенных совместно, этот коэффициент составляет 0,68. Для 7-9 он будет 0,63, и для большего количества он равен 0,6.

Вывод

Надеемся, наша таблица нагрузки медных и алюминиевых проводов поможет вам определиться с выбором. А предложенная нами методика позволит даже не профессионалу сделать правильный выбор.

Ведь цена ошибки может быть очень велика. Чего стоит только статистика пожаров, случившихся из-за короткого замыкания. А причина в большинстве случаев — не отвечающая нормам по нагреву проводка.

формулы, таблицы, примеры расчетов, правила выбора сечения проводов

Умение правильно выбрать сечение кабеля со временем может пригодиться каждому, и для этого необязательно быть квалифицированным электриком. Неверно рассчитав кабель, можно подвергнуть себя и своё имущество серьёзному риску — чересчур тонкие провода будут сильно греться, что может привести к появлению возгорания.

Для чего нужен расчёт сечения кабеля

В главную очередь, проведение этой несильно сложной процедуры необходимо для обеспечения безопасности как самого помещения, так и находящихся в нём людей. На сегодня человечеством не изобретено более удобного метода распределения и доставки электрической энергии до потребителя, как по проводам. Людям практически ежедневно необходимы услуги электрика — кто-то нуждается в подключении розетки, кому-то необходимо установить светильник и т. д. Из этого выходит, что с операцией подбора требуемого сечения связана даже такая, казалось бы, незначительная процедура, как установка нового светильника. Что же тогда говорить о подключении электрической плиты или водонагревателя?

Несоблюдение норм может привести к нарушению целостности проводки, что нередко становится причиной короткого замыкания или даже поражения электрическим током.

Если при выборе сечения кабеля допустить ошибку, и приобрести кабель с меньшей площадью проводника, то это приведёт к постоянному нагреву кабеля, что станет причиной разрушения его изоляции. Естественно, все это негативно влияет на продолжительность эксплуатации проводки — нередки случаи, когда через месяц после успешного монтажа электропроводка переставала работать, и требовалось вмешательство специалиста.

Следует помнить, что от правильно подобранного значения сечения кабеля напрямую зависит электро и пожаробезопасность в здании, а значит, и жизнь самих жильцов.

Конечно, каждый собственник желает как можно больше сэкономить, но не стоит делать это ценой своей жизни, ставя её под угрозу — ведь в результате короткого замыкания может случиться пожар, который вполне может уничтожить все имущество.

Во избежание этого, перед началом электромонтажных работ следует подобрать кабель оптимального сечения. Для подбора необходимо учитывать несколько факторов:

  • общее количество электротехнических устройств, находящихся в помещении;
  • совокупную мощность всех приборов и потребляемую ими нагрузку. К полученному значению следует добавить «про запас» 20–30%;
  • затем, путём нехитрых математических расчётов, перевести полученное значение в сечение провода, учитывая при этом материал проводника.

Внимание! Ввиду более низкой электропроводимости, провода с алюминиевыми жилами должны приобретаться с большим сечением, нежели медные.

Что влияет на нагрев проводов

Если во время эксплуатации бытовых приборов нагревается проводка, то следует незамедлительно принять все необходимые меры для устранения этой проблемы. Факторов, влияющих на нагрев проводов, существует немало, но к основным можно отнести следующие:

  1. Недостаточная площадь сечения кабеля. Выражаясь доступным языком, можно сказать так — чем толще будут у кабеля жилы, тем больший ток он может передавать, не греясь при этом. Величина этого значения указывается в маркировке кабельной продукции. Также можно измерить сечение самостоятельно при помощи штангенциркуля (следует убедиться, что провод не находится под напряжением) или по марке провода.
  2. Материал, из которого изготовлен провод. Медные жилы лучше передают напряжение до потребителя, и обладают меньшим сопротивлением, по сравнению с алюминиевыми. Естественно, они меньше греются.
  3. Тип жил. Кабель может быть одножильным (жила состоит из одного толстого стержня) или многожильным (жила состоит из большого числа маленьких проводков). Многожильный кабель более гибкий, но существенно уступает одножильному по допустимой силе передаваемого тока.
  4. Способ укладки кабеля. Плотно уложенные провода, находящиеся при этом в трубе, греются ощутимо сильнее, нежели открытая проводка.
  5. Материал и качество изоляции. Недорогие провода, как правило, имеют изоляцию низкого качества, что отрицательно сказывается на их устойчивости к воздействию высоких температур.

Как делается расчёт потребляемой мощности

Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно — необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.

Последовательность действий при расчёте сечения такова:

  1. Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
  2. Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
  3. Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
  4. Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.

Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока.

На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.

Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².

Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).

Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.

Особенности расчёта мощности скрытой проводки

Если проектной документацией подразумевается использование скрытой проводки, то необходимо приобретать кабельную продукцию «с запасом» — к полученному значению сечения кабеля следует прибавить порядка 20–30%. Это делается во избежание нагрева кабеля в процессе эксплуатации. Дело в том, что в условиях стеснённого пространства и отсутствия доступа воздуха нагрев кабеля происходит значительно интенсивнее, чем при монтаже открытой проводки. Если же в закрытых каналах предусматривается укладка не одного кабеля, а сразу нескольких, то следует увеличить сечение каждого провода не менее чем на 40%. Также не рекомендуется плотно укладывать различные провода — в идеале каждый кабель должен находиться гофротрубе, обеспечивающей его дополнительную защиту.

Важно! Именно по значению потребляемой мощности профессиональные электрики ориентируются при выборе сечения кабеля, и только такой способ является корректным.

Как рассчитать сечения кабеля по мощности

При достаточном значении сечения кабеля электрический ток будет проходить до потребителя, не вызывая нагрева. Почему происходит нагрев? Постараемся объяснить максимально доступно. К примеру, в розетку включён чайник потребляемой мощностью 2 киловатта, но идущий к розетке провод может передать для него ток мощностью только 1 киловатт. Пропускная способность кабеля связана с сопротивлением проводника — чем оно больше, тем меньший ток может передаваться по проводу. В результате высокого сопротивления в проводке и происходит нагрев кабеля, постепенно разрушающий изоляцию.

При соответствующем сечении электрический ток доходит до потребителя в полном объёме, и нагревание провода не происходит. Поэтому, проектируя электропроводку, следует учитывать потребляемую мощность каждого электрического прибора. Это значение можно узнать из технического паспорта на электроприбор или из наклеенной на нём этикетки. Суммируя максимальные значения и используя нехитрую формулу:

I=(P1+P2+…+Pn)/220

и получаем значение общей силы тока.

Pn обозначает указанную в паспорте мощность электроприбора, 220 — номинальный вольтаж.

Для трехфазной системы (380 В) формула выглядит так:

I=(P1+P2+….+Pn)/√3/380.

Полученное значение I измеряется в Амперах, и на основании него и подбирается соответствующее сечение кабеля.

Известно, что пропускная способность медного кабеля составляет 10 А/мм, для алюминиевого кабеля значение пропускной способности составляет 8 А/мм.

Для того чтоб рассчитать сечение кабеля нужно величину тока разделить на 8 или 10, в зависимости от вида кабеля. Полученный результат и будет размером сечения кабеля.

Например рассчитаем величину сечения кабеля для подключения стиральной машины, потребляемая мощность которой составляет 2400 Вт.

I=2400 Вт/220 В=10,91 А, округлив получаем 11 А.

Дальше, чтоб увеличить запас прочности, согласно правилу «пяти ампер» к полученному значению силы тока нужно прибавить еще 5 А:

11 А+5 А=16 А.

Если учитывать, что в квартирах используют трехжильные кабеля и посмотреть по таблице, то к 16 А близкое значение 19 А, поэтому для установки стиральной машины потребуется провод, сечение которого не меньше 2 мм².

Таблица сечения кабеля относительно величины силы тока

Сечение токо-
прово-
дящей жилы(мм2)
 Ток(А), для проводов, проложенных
 Откры-
то
 в одной трубе
 двух одно-
жильных
трех одно-
жильных
четырех одно-
жильных
одного двух-
жильного
одного трех-
жильного
0,511
0,7515
1171615141514
1,2201816151614,5
1,5231917161815
2262422202319
2,5302725252521
3343228262824
4413835303227
5464239343731
6504642404034
8625451464843
10807060505550
161008580758070
251401151009010085
35170135125115125100
50215185170150160135
70270225210185195175
95330275255225245215
120385315290260295250
150440360330
185510
240605
300695
400830

Как выбрать сечения проводника

Существует ещё несколько критериев, которым должно соответствовать сечение используемых проводов:

  1. Длина кабеля. Чем больше провод по длине, тем большие в нём наблюдаются потери тока. Это происходит опять-таки в результате увеличения сопротивления, нарастающего по мере увеличения длины проводника. Особенно это ощущается при использовании алюминиевой проводки. При применении медных проводов для организации электропроводки в квартире, длина, как правило, не учитывается — стандартного запаса в 20–30% (при скрытой проводке) с лихвой достаточно, чтобы компенсировать возможные увеличения сопротивления, связанные с длиной провода.
  2. Тип используемых проводов. В бытовом электроснабжении используются 2 типа проводников — на основе меди или алюминия. Медные провода качественнее и обладают меньшим сопротивлением, но зато алюминиевые дешевле. При полном соответствии нормам, алюминиевая проводка справляется со своими задачами не хуже медной, так что необходимо тщательно взвесить свой выбор перед покупкой провода.
  3. Конфигурация электрощита. Если все провода, питающие потребителей, подключены к одному автомату, то именно он и будет являться слабым местом в системе. Сильная нагрузка приведёт к нагреву клеммных колодок, а несоблюдение номинала к его постоянному срабатыванию. Рекомендуется разделять электропроводку на несколько «лучей» с установкой отдельного автомата.

Для того, чтобы определить точные данные для выбора сечения кабелей электрической проводки, необходимо учитывать любые, даже самые незначительные параметры, такие как:

  1. Вид и тип изоляции электрической проводки;
  2. Длина участков;
  3. Способы и варианты прокладки;
  4. Особенности температурного режима;
  5. Уровень и процент влажности;
  6. Максимально возможная величина перегрева;
  7. Разница в мощностях всех приемников тока, относящихся к одной и той же группе. Все эти и многие другие показатели позволяют значительно увеличить эффективность и пользу от использования энергии в любых масштабах. Кроме того, правильные расчеты помогут избежать случаев перегревания или быстрого истирания изоляционного слоя.

Для того, чтобы правильно определить оптимальное кабельное сечение для любых человеческих бытовых нужд, необходимо во всех общих случаях использовать стандартизированные следующие правила:

  • для всех розеток, которые будут монтироваться в квартире, необходимо использовать провода с соответствующим сечением в 3,5 мм²;
  • для всех элементов точечного освещения необходимо использовать кабеля электрической проводки с сечением в 1,5 мм²;
  • что же касается приборов повышенной мощности, то для них следует использовать кабеля с сечением в 4-6 мм².

Если в процессе монтажа или расчетов возникают некоторые сомнения, лучше не действовать вслепую. Идеальным вариантом будет обратиться к соответствующей таблице расчетов и стандартов.

Таблица сечения медного кабеля

Сечение жил, проводящих ток (мм) Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток (А) Мощность (кВТ) Ток (А) Мощность (кВТ)
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33
16 80 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 265 57,2 220 145,2
120 300 66 260 171,6

Таблица сечения алюминиевого кабеля

Сечение жил, проводящих ток (мм) Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток (А) Мощность (кВТ) Ток (А) Мощность (кВТ)
2,5 22 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44 170 112,2
120 230 50,6 200 132

От верно подобранного сечения кабеля напрямую зависит безопасность объекта — поэтому необходимо подойти к процедуре выбора со всей ответственностью. Рекомендуется также проконсультироваться со специалистами перед приобретением проводов — опытный электрик подскажет наиболее оптимальный вариант.

Экономия при покупке часто выходит боком — нередко владельцы квартир или домов приобретают алюминиевый кабель взамен медного, не учитывая тот факт, что его сечение должно быть больше. В итоге смонтированная электропроводка сильно греется, и в течение достаточно малого времени требуется полная замена проводов, что не слабо ударит по кошельку собственника жилья. К тому же, это ещё и чрезвычайно опасно — многие любители сэкономить остались в итоге без крыши над головой.

Если возникли сомнения в собственных силах, рекомендуется обратиться к специалисту — только в этом случае можно гарантировать безопасность для жильцов и продолжительность работы новой электропроводки.

Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки ( открытой проводки) на сечение провода:

  • для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
  • для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.
АКЦИЯ! ДО 30 СЕНТЯБРЯ

При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.

Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.

В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора зашитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

Медные жилы, проводов и кабелей

Медные жилы, проводов и кабелей

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Алюминивые жилы, проводов и кабелей

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.

Допустимый-длительный-ток-для-проводов

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами

* Токи относятся к проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки.

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

Рекомендуемое сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой мощности:

  • Медь, U = 220 B, одна фаза, двухжильный кабель

Р, кВт

1

2

3

3,5

4

6

8

I, A

4,5

9,1

13,6

15,9

18,2

27,3

36,4

Сечение токопроводящей жилы, мм2

1

1

1,5

2,5

2,5

4

6

Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*

34,6

17,3

17,3

24,7

21,6

23

27

  • Медь, U = 380 B, три фазы, трехжильный кабель

Р, кВт

6

12

15

18

21

24

27

35

I, A

9,1

18,2

22,8

27,3

31,9

36,5

41

53,2

Сечение токопроводящей жилы, мм2

1,5

2,5

4

4

6

6

10

10

Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*

50,5

33,6

47,6

39,7

51

44,7

66,2

51

* величина сечения может корректироваться в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля

Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля.

Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля.

Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках.

Сечение жил, мм2

Проводники

медных

алюминиевых

Шнуры для присоединения бытовых электроприемников

0,35

Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках

0,75

Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах

1

Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:

непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах

1

2,5

на лотках, в коробах (кроме глухих):

для жил, присоединяемых к винтовым зажимам

1

2

для жил, присоединяемых пайкой:

однопроволочных

0,5

многопроволочных (гибких)

0,35

на изоляторах

1,5

4

Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:

по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах;

2,5

4

вводы от воздушной линии

под навесами на роликах

1,5

2,5

Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах

1

2

Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):

для жил, присоединяемых к винтовым зажимам

1

2

для жил, присоединяемых пайкой:

однопроволочных

0,5

многопроволочных (гибких)

0,35

Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)

1

2

Продукция:

Услуги:

НОВИНКА
ECOLED-100-105W-13600-D120 CITY уличный светодиодный светильник ECOLED-100-105W-
13600-D120 CITY Светильник используют для освещения территорий предприятий, автостоянок, дворов, складских и производственных помещений. ПОДРОБНЕЕ

расчет сечения кабеля по мощности

Калькулятор позволяет рассчитать сечение токоведущих жил электрических проводов и кабелей по электрической мощности.


Вид электрического тока

Вид тока зависит от системы электроснабжения и подключаемого оборудования.

Выберите вид тока: ВыбратьПеременный токПостоянный ток


Материал проводников кабеля

Материал проводников определяет технико-экономические показатели кабельной линии.

Выберите материал проводников:

ВыбратьМедь (Cu)Алюминий (Al)

Суммарная мощность подключаемой нагрузки

Мощность нагрузки для кабеля определяется как сумма потребляемых мощностей всех электроприборов, подключаемых к этому кабелю.

Введите мощность нагрузки: кВт


Номинальное напряжение

Введите напряжение: В


Только для переменного тока

Система электроснабжения: ВыбратьОднофазнаяТрехфазная

Коэффициент мощности cosφ определяет отношение активной энергии к полной. Для мощных потребителей значение указано в паспорте устройства. Для бытовых потребителей cosφ принимают равным 1.

Коэффициент мощности cosφ:


Способ прокладки кабеля

Способ прокладки определяет условия теплоотвода и влияет на максимальную допустимую нагрузку на кабель.

Выберите способ прокладки:

ВыбратьОткрытая проводкаСкрытая проводка

Количество нагруженных проводов в пучке

Для постоянного тока нагруженными считаются все провода, для переменного однофазного — фазный и нулевой, для переменного трехфазного — только фазные.

Выберите количество проводов:

ВыбратьДва провода в раздельной изоляцииТри провода в раздельной изоляцииЧетыре провода в раздельной изоляцииДва провода в общей изоляцииТри провода в общей изоляции

Минимальное сечение кабеля: 0

Кабель с рассчитанным сечением не будет перегреваться при заданной нагрузке. Для окончательного выбора сечения кабеля необходимо проверить падение напряжения на токонесущих жилах кабельной линии.

Длина кабеля

Введите длину кабеля: м


Допустимое падение напряжения на нагрузке

Введите допустимое падение: %



Минимальное сечение кабеля с учетом длины: 0

Рассчитанное значение сечения кабеля является ориентировочным и не может использоваться в проектах систем электроснабжения без профессиональной оценки и обоснования в соответствии с нормативными документами!

 

Таблица сечения кабеля по мощности и току

Сечение

Медные жилы проводов и кабелей

Токопроводящие жилы

Напряжение 220В Напряжение 380В

мм.кв.

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

1,5

19

4,1

16

10,5

2,5

27

5,9

25

16,5

4

38

8,3

30

19,8

6

46

10,1

40

26,4

10

70

15,4

50

33,0

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66,0

260

171,6

Сечение

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

токопроводящие жилы

Напряжение, 220В Напряжение, 380В

мм.кв.

ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

2,5

20

4,4

19

12,5

4

28

6,1

23

15,1

6

36

7,9

30

19,8

10

50

11,0

39

25,7

16

60

13,2

55

36,3

25

85

18,7

70

46,2

35

100

22,0

85

56,1

50

135

29,7

110

72,6

70

165

36,3

140

92,4

95

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

Для чего нужен расчет сечения?

Электрические кабели и провода – основа энергетической системы, если они подобраны неправильно, это сулит множество неприятностей. Делая ремонт в доме или квартире, а особенно при возведении новой конструкции, уделите должное внимание схеме проводки и выбору корректного сечения кабеля для питания мощности, которая в процессе эксплуатации может возрастать.

Специалисты нашей компании при монтаже стабилизаторов напряжения и систем резервного электропитания сталкиваются с халатным отношением электриков и строителей к организации проводки в частных домах, в квартирах и на промышленных объектах. Плохая проводка может быть не только в тех помещениях, где длительное время не было капитального ремонта, а также когда дом проектировался одним владельцем под однофазную сеть, а новый владелец решил «завести» трехфазную сеть, но уже не имел возможности подключить нагрузку равномерно к каждой из фаз. Нередко провод сомнительного качества и недостаточного сечения встречается в тех случаях, когда строительный подрядчик решил сэкономить на стоимости провода, а также возможны любые другие ситуации, когда рекомендуется делать энергоаудит.

Современный набор бытовых приборов требует индивидуального подхода для расчета сечения кабеля, поэтому нашими инженерами был разработан этот онлайн калькулятор по расчету сечения кабеля по мощности и току. Проектируя свой дом или выбирая стабилизатор напряжения, вы всегда можете проверить, какое сечение кабеля требуется для этой задачи. Все что от вас требуется, это внести корректные значения соответствующие вашей ситуации.

Обращаем ваше внимание, что недостаточное сечение кабеля ведет к перегреванию провода, тем самым существенно повышая возможность возникновения короткого замыкания в электрической сети, выходу из строя подключенного оборудования и возникновению пожара. Качество силовых кабелей и корректность выбора их сечения гарантирует долгие годы службы и безопасность эксплуатации.

Расчет сечения кабеля для постоянного тока

Данный калькулятор хорош также тем, что позволяет корректно рассчитать сечение кабеля для сетей постоянного тока. Это особенно актуально для систем резервного питания на основе мощных инверторов, где применяются аккумуляторы большой емкости, а разрядный постоянный ток может достигать 150 Ампер и более. В таких ситуациях учитывать сечение провода для постоянного тока крайне важно, поскольку при заряде аккумуляторов важна высокая точность напряжения, а при недостаточном сечении кабеля могут возникать ощутимые потери и, соответственно, аккумулятор будет получать недостаточный уровень напряжения заряда постоянного тока. Подобная ситуация может послужить ощутимым фактором сокращения срока службы батареи.

 

Пропускная способность кабеля по току


Таблица пропускной мощности проводов и выбор их сечения

Упрощенная таблица для выбора сечения проводника по номинальной мощности

Таблица зависимости мощности от сечения провода была разработана специально для новичков в вопросах электротехнике. Вообще выбор сечения провода зависит не только от мощности подключаемых нагрузок, но и от массы других параметров.

В одной из главных книг любого электрика – ПУЭ, правильному выбору сечения проводов посвящен целый пункт. И именно на основании него написана наша инструкция, которая должна помочь вам в нелегкой задаче выбора сечения проводов.

Как правильно выбирать сечение провода

Почему нельзя пользоваться таблицами мощности

Прежде всего вы должны знать, что любая таблица зависимости сечения провода от мощности не может противоречить ПУЭ. Ведь именно на основании этого документа осуществляют свой выбор не только профессионалы, но и конструкторские бюро.

Поэтому все те таблицы и видео, которые вы во множестве можете найти в сети интернет, предлагающие осуществлять выбор именно по мощности, являются своеобразным усредненным вариантом.

Итак:

  • Практически любая таблица сечений проводов по мощности предлагает вам выбрать провод, исходя из активной мощности прибора или приборов. Но, те кто хорошо учился в школе должны помнить, что активная мощность — это лишь составная часть полной мощности, которая кроме того содержит реактивную мощность.
  • Отличаются эти составные части на cosα. Для большинства электрических приборов этот показатель очень близок к единице, но для таких устройств как трансформаторы, стабилизаторы, разнообразная микропроцессорная техника и тому подобное он может доходить до 0,7 и меньше.
  • Но любая таблица сечения провода по мощности не точна не только из-за того, что не учитывает полную мощность. Есть и другие важные факторы. Так, согласно ПУЭ, выбор проводников напряжением до 1000В должен осуществляться только по нагреву. Согласно п.1.4.2 ПУЭ, выбор по токам короткого замыкания для таких проводов не является обязательным.
  • Для того, чтобы выбрать сечение провода по нагреву, следует учитывать следующие параметры: номинальный ток, протекающий через провод, вид провода – одно-, двух- или четырехжильный, способ прокладки провода, температура окружающей среды, количество прокладываемых проводов в пучке, материал изоляции провода и, конечно, материал провода. Не одна таблица нагрузочной способности проводов не способна совместить такое количество параметров.
Выбор сечения провода по номинальному току

Конечно, совместить все эти параметры в одной таблице сложно, а выбирать как-то надо. Поэтому, дабы вы могли произвести выбор своими руками и головой, мы предлагаем вам основные аспекты выбора в сокращенном варианте.

Мы отбросили все параметры выбора сечения для высоковольтных кабелей, малоиспользуемых проводов и оставили только самое важное.

Итак:

  • Так как в ПУЭ используется таблица выбора сечения провода по току, то нам необходимо узнать, какой ток будет протекать в проводе при определенных значениях мощности. Сделать это можно по формуле I=P /U× cosα, где I – наш номинальный ток, P – активная мощность, cosα – коэффициент полной мощности и U – номинальное напряжение нашей электросети (для однофазной сети оно равно 220В, для трехфазной сети оно равно 380В).
На фото представлена таблица выбора сечения провода из ПУЭ для алюминиевых проводников
  • Возникает закономерный вопрос, где взять показания cosα? Обычно он указан на всех электроприборах или его можно вывести, если указана полная и активная мощность. Если расчёт ведется для нескольких электроприборов, то обычно принимается средняя либо рассчитывается номинальный ток для каждого из них.

Обратите внимание! Если у вас не получается узнать cosα для каких-то приборов, то для них его можно принять равным единице. Это, конечно, повлияет на конечный результат, но дополнительный запас прочности для нашей проводки не повредит.

  • Зная нагрузки для каждой из планируемых групп нашей электросети, таблица зависимости сечения провода от тока, приведенная в ПУЭ, может быть использована нами. Только для правильного пользования следует остановиться еще на некоторых моментах.
  • Прежде всего следует определиться с проводом, который мы планируем использовать. Вернее, нам следует определиться с количеством жил. Кроме того, следует определиться со способом прокладки провода. Ведь при открытом способе прокладки провода интенсивность отвода тепла от него значительно выше, чем при прокладке в трубах или гофре. Это учитывается в таблицах ПУЭ.
Таблица выбора сечения провода для медных проводников

Обратите внимание! При выборе количества жил провода в расчет не принимаются нулевые и защитные жилы.

  • Кроме того, таблица сечения провода по току поможет вам определиться с выбором материала для проводки. Ведь, исходя из получающихся результатов, вы можете оценить какой материал вам лучше принять.

Обратите внимание! Производя выбор сечения провода, всегда выбирайте ближайшее большее значение сечения. Кроме того, если вы собираетесь монтировать новую проводку к старой, то учитывайте, что, согласно п.3.239 СНиП 3.05.06 – 85, старые клеммные колодки не позволят использовать провод сечением больше 4 мм2.

Дополнительные аспекты выбора сечения провода

Но когда рассматривается таблица зависимости тока от сечения провода, нельзя забывать и об условиях, в которых проложен провод. Поэтому если у вас имеют место быть условия не благоприятные по условиям нагрева провода, то стоит обратить внимание на дополнительные аспекты.

Таблица поправочных температурных коэффициентов
  • Прежде всего, это температура окружающей среды. Если она будет отличаться от среднестатистических +15⁰С, исходя из которых выполнен расчет в таблицах ПУЭ, то вам следует внести поправочные коэффициенты. Сводную таблицу этих коэффициентов вы найдете ниже.
  • Также таблица нагрузки и сечения проводов по п.1.3.10 ПУЭ требует введение поправочных коэффициентов при совместной прокладке нагруженных проводов в трубах, лотках или просто пучками. Так, для 5-6 проводов, проложенных совместно, этот коэффициент составляет 0,68. Для 7-9 он будет 0,63, и для большего количества он равен 0,6.

Вывод

Надеемся, наша таблица нагрузки медных и алюминиевых проводов поможет вам определиться с выбором. А предложенная нами методика позволит даже не профессионалу сделать правильный выбор.

Ведь цена ошибки может быть очень велика. Чего стоит только статистика пожаров, случившихся из-за короткого замыкания. А причина в большинстве случаев — не отвечающая нормам по нагреву проводка.

elektrik-a.su

Выполняем расчет сечения провода по мощности

Итак, вы решились самостоятельно заменить проводку в своем доме или квартире, но прежде, чем приступать к монтажным работам, вам следует выполнить расчет сечения проводов по мощности. Ведь при неправильном выборе сечения проводов при серьезных нагрузках они будут греться.

Нагрев проводников ведет к снижению их проводимости, что ведет к еще большему нагреву. Следствием такого перегрева может стать не только разрушение проводов и их изоляции, но и пожар. Поэтому, дабы избежать этого, вопросу расчетов следует уделить самое пристальное внимание.

Факторы, влияющие на выбор сечения провода

Факторов для в

«Как правильно выбрать силовой кабель?» – Яндекс.Кью

Выбор и монтаж кабеля необходимо доверять профессионалам.

*

При выборе кабеля руководствуются несколькими характеристикам.

1. Сечение кабеля (сумма поперечных сечений жил кабеля) выбирают в зависимости от назначенной нагрузки. Его рассчитывают по таблице «Допустимых токовых нагрузок».

Для кабелей с сечением до 6 кв.мм. используют формулу:

Сечение кабеля 1кв.мм. пропускает ток в 10А (10А*220В=2,2кВт). Например, для нагрузки в 8кВт (36А) понадобится кабель с сечением 4 кв.мм.

Неправильный выбор сечения (меньше, чем необходимо) приведет к нагреванию проводника. Запас по сечению необходим, но в разумных пределах.

Для проводки в квартире используют медный провод сечением 1,5-2,5кв.мм. Для розеток — 2,5 кв.мм. Для освещения 1,5 кв.мм.

Для стационарной проводки в квартире потребуется трехжильный кабель.

*

2. По материалу жил выбирают между медным и алюминиевым кабелем.

Медный кабель обладает высокими токопроводящими показателями и более низким сопротивлением. Медный кабель меньше нагревается. Срок службы дольше за счет пластичности и стойкости к коррозии.

Для квартирной проводки используют медный кабель как более надежный и подходящий к стандартным монтажным узлам.

3. По толщине изоляции.

Для бытовой проводки толщина изоляции составляет 0,6мм, но не ниже 0,44мм.

Изоляция может быть выполнена из ПВХ пластиката с разной степенью горючести, полимера или полиэтилена.

4. По толщине оболочки

Для бытового кабеля необходима двойная изоляция: на жиле и поверх всего пучка жил — собственно, это и отличает кабель от провода. Толщина оболочки больше изоляционного слоя и равна 1,8мм для многожильных кабелей, 1,4 мм для одножильных.

*

Что предусмотреть при покупке

  • чтобы убедиться в соответствии площади сечения заявленной в маркировке, возьмите с собой образец нужного кабеля

  • на срезе медной жилы не должно быть белых просветов. Такие отблески могут быть на низкокачественном алюминиевом кабеле, покрытом медью.

  • проверить качество кабеля можно механическим способом: сгибайте конец провода несколько раз — алюминий выдержит до 8 изгибов, медный — до 40. Далее повредится изоляция и жилы.

  • приобретайте кабель известных производителей

  • буквенно-числовая маркировка кабеля несет ценную информацию для специалистов. Новички могут изучить таблицы маркировок на профессиональных сайтах электрооборудования. Для квартирной электропроводки чаще используют кабель марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

что это такое, пропускная способность, виды

Для начала, давайте разберёмся, что такое витая пара по определению? Это структура скрученных медных проводов в едином кабельном канале и каждая подструктура идёт по паре, находящейся в изоляции. Оплётка идёт из ПВХ материала. Более простым языком – это скрученные провода, сначала в пару, а потом из этих пар скручивается более сложная основа.

Витую пару используют для прямого подключения компьютеров, ноутбуков к коммутационной аппаратуре. С помощью них строят сети, а по ним идёт передача пакетов данных. На конце витой пары идёт так называемый коннектор RJ45 или 8P8C.

Разговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секретыРазговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секреты

Этот стандарт подключения имеет несколько преимуществ:

  • Дешевизна при большой области подключения;
  • Совместимость со всеми сетевыми оборудованиями;
  • Большой выбор классов: для внутреннего использования без экранирования, до более защищённых проводов с оплёткой.

ПОМОЩЬ! Если у вас возникнут вопросы при прочтении статьи, то вы можете смело задавать их в комментариях в самом низу. Также смогу помочь с выбором вида и класса витой пары для вашего помещения.

Причины скрутки

Зачем скручивают по парам? В первую очередь это увеличивает надёжность структуры внутри первичной оплётки. При этом не будет опасности, что провода внутри распадутся, что может привести к поломки при монтаже. Кто хоть раз прокладывал кабель знают, что это важно при протаскивании нескольких кабелей в небольшое отверстие в стене. Если внутри пары были бы не скручены, то это приводило к большему числу внутренних надломов. А выявить это после прокладки длинного кабеля очень сложно.

Второй причиной является улучшение качества передачи. Электромагнитное, магнитное, воздействие извне влияет не на всю площадь кабеля, а поочередно из-за скрутки, тем самым увеличивается длина передачи данных.

Разговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секретыРазговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секреты

Информация же идёт одинаково по парам. И если на пути встречается помеха, то приёмник принимает оба сигнала и просто вычитает помеху. То есть второй дополнительный провод нужен для проверки правильности передаваемых сигналов.

Скручивание так и действует – при ближнем расположении первого провода на него идёт максимальное воздействие окружающей среды. На втором парном проводе воздействие минимальное, так как он прячется за первый. А в конце сигналы складываются.

ПРИМЕЧАНИЕ! Внутри провода маркируются парно по цветам: оранжевый, бело-оранжевый, зелёный, бело-зелёный, синий, бело-синий, коричневый, бело-коричневый.

Разговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секретыРазговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секреты

Сейчас многие наверно подумали – так ведь если использовать для пропуска информации все 8 жил, то скорость увеличится в 2 раза. Да, вы совершенно правы. Но тут встаёт вопрос об уменьшении или полной защите от электромагнитного воздействия, дабы уменьшить шанс возникновения шумов при передаче информации.

Для этого есть высококлассные провода с функцией экранирования. Тогда электромагнитное воздействие почти не будет влиять на сигнал, шумов почти не будет и можно будет использовать все 4 пары жил. Про оплётку будет рассказано чуть ниже.

Характеристики, разновидности, отличие

Если грубо, то есть два вида:

  • Внутренние ВП – внешняя оплётка сделана из поливинилхлорида, который является дешёвым изоляционным материалом. Есть правда и более дорогие материалы – олипропилен, полиэтилен. Толщина обмотки не превышает 0,3 мм.
  • Уличные ВП – такие провода имеют более толстую оплётку, чтобы защитить жилы от влаги, пыли, высокой и низкой температуры. Дополнительно может стоять экран сеточного и фальгированной основы. Встроенная пластиковый или металличесий отрос не даёт ломаться проводам при протяжке. Толщина оплетки в 2-3 раза толще чем у внутреннего кабеля.

Внутри почти у всех моделей есть капроновая нить, которая защищает провод при прокладке от натяжения и разрыва парах. Но на внутренних кабелях нитка есть не везде. На уличных и более дорогих офисных LAN проводах имеется экранированный слой. Он защищает как от воздействия электромагнитных волн со стороны, так и не даёт никаких волн в окружающую среду. Это нужно при прокладке большого количество кабелей.

По внешним признакам различают:

  • Серый – простой для офисного и домашнего использования;
  • Черный – более толстый для улицы;
  • Оранжевый – имеет маркировку LSZH и сделан из негорючего материала имеет маркировки. Прокладка идёт в пожароопасной зоне. В скобках идёт категория пожарной безопасности в помещения, где прокладывается кабель:
    • нг(A)-HF – повышенная взрывопожароопасность;
    • нг(B)-HF – умеренная взрывопожароопасность;
    • нг(C)-HF – пожароопасная;
    • нг(D)-HF – пониженная пожароопасность.

По форме:

  • Круглый или овальный – самый популярный;
  • Плоский – для прокладки в стенах, под плоской основой.

Количество жил:

  • Одна жила – по-другому называют монолитной. Внутри есть медная проволочная линия с толщиной от 0,2 до 0,6 мм. Такой шнур очень ломки и прокладывается обычно в местах с малым изгибом.
  • Много жил – многожильные провода имеют скрученные тонкие проволоки внутри. Поэтому такие кабели более устойчивы к магнитному воздействию. Также по дальности затухания сигнала они имеют диапазон от 85 до 95 метров. Угол сгибания выше.

Многожильные провода чаще и используют для соединения цифрового и коммутационного оборудования: серверов, ПК, принтеров, коммутаторов, роутеров, камер видео наблюдения и т.д.

Экранирования – это уменьшение воздействия на проводящий кабель электромагнитного воздействия, что уменьшает потери информационных пакетов и увеличивает дальность передачи без повторителя.

Давайте разберёмся с этим поподробнее. Вот представим себе, что у нас протянута витая пара от компьютера к маршрутизатору, который выстраивает управляемую локальную сеть. Устройства сети постоянно взаимодействуют и передают информацию: сообщения, картинки, видео, документы и т.д. Каждый провод при отправке пакета вызывает небольшое электромагнитное излучение.

А теперь сюда добавим:

  • Сотовые телефоны у сотрудников или жильцов одной квартиры;
  • Wi-Fi излучение от точки доступа;
  • Телевизионная антенна;
  • Радиочастотное воздействие;
  • Микроволновая печь.

Да при малом помещении, такие воздействия не будут иметь серьёзных последствий. Но если проводов будет много, а передавать информацию надо будет на большое расстояние, то пакеты будут теряться в результате будет падать скорость, так как пакет надо будет отправлять повторно. Поэтому витую пару ещё разделяют по виду внутреннего экранирования.

Маркировка экранирования

  • U (unshielded) – без экранирования и защиты.
  • S (braided screening) – экранирование идёт только во внешней структуре. То есть под главной оплёткой.
  • F (foil) – материал экранирования оболочки из фольги.
  • TP (twisted pair) – наша любимая витая пара.
  • TQ – есть дополнительная экранирование из фольги каждой пары медных проводов.
КлассОписание
UTP (U/UTP)Unshielded twisted pair — электромагнитной защиты нет.
FTP (F/UTP)Foiled twisted pair — экран располагается под основной оплёткой.
STP (S/UTP)Shielded twisted pair — под первой оплёткой можно наблюдать один слой сетки с перекрёстным сечением, далее для каждой из пар жил также присутствует аналогичная обмотка.
S/FTP (SF/UTP)Screened Foiled twisted pair — две фальгированные защитные оплетки, для основы и пар, а также внешняя сетка.
U/FTPЭкранирование идёт каждого проводка
SF/FTPСетка снаружи, и фольгированная защита каждой пары.
U/STPUnshielded Screened twisted pair — внешней защиты нет, но пары имеют оплётку
SF/UTP или SFTPScreened Foiled Unshielded twisted pair — первый слой экранирования из сетки, и второй из фольги.

Категории

По-другому ещё можно назвать класс, которые маркируется тремя буками CAT – это классификация витой пары, для обозначения примерного предела скорости передачи импульса сигнала, расстояния затухания. С историей возникновения витой пары технология постоянно улучшалась, а с ней также росла и частота. Рассмотрим все витые пары.

CAT1

Имеет частоту канал от 0,1 до 0,4 МГц. Самый древний, можно сказать допотопный стандарт, который может передавать только голос из одной пещеры в другую. Когда-то в 90-е годы это был единственный способ выйти в интернет, используя модем.

  • Скорость: 256 Кбит/с.
  • Частота: 0,1 до 0,4 МГц.

CAT1CAT1

CAT2

Раньше использовалось для телефонных сетей. Имеет две пары. Максимальная скорость передачи данных 4 Мбит в секунду. Частота от 1 до 4 МГц. Также устаревший стандарт, иногда используется для построения сетевого потока Token ring и Arcnet. Когда пользовался спросом для выстраивания старых терминальных станций IBM 3270.

  • Скорость передачи данных: 4 Мбит/с.
  • Частота: 1млн. до 4 млн. Гц.

CAT2CAT2

CAT3 (класс С)

Не распространенный формат для построения локальных сетей (10BASE-T и token ring) и для передачи данных на небольшое расстояние. Поддержка скорости от 10 до 100 Мбит в секунду. Максимальное расстояние 100 метров. Поддерживает стандарт передачи пакетных данных – IEEE 802.3. Частота 16 Мгц.

  • Пропускная способность: 10 – 100 Мбит /с.
  • Частотность: 16 млн. Гц.
  • Максимальное расстояние: 0,1 км.

CAT3CAT3

CAT4

По одной паре идёт максимальная скорость до 16 Мбит в секунду. Частота повышается из-за интенсивной скрутки. Количество пар – 4. Этот стандарт не используется в Token Ring.

  • Скорость отправки и приёма: 10 – 100 Мбит /с.
  • Частотность: 20 млн. Гц
  • Максимальное расстояние: 0,1 км.

CAT5 (класс D)

Распространённый формат для постарения и передачи цифровой информации на базе сетей 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T. Сейчас используется для увеличения скорости до Fast Ethernet и  Gigabit Ethernet. Можно использовать как две пары, так и 4.

  • Скорость отправки и приёма: 100 – 1000 Мбит /с.
  • Частота: 100 млн. Гц
  • Расстояние: 0,1 км.

CAT5e

По сути это тот же сетевой кабель как и CAT5, но его преимущество в более тонкой основе. То есть проводки на порядок меньше в диаметре, что понижает стоимость, но при этом по характеристикам он такой же.

CAT5eCAT5e

CAT6 (класс E)

Был официально добавлен в 2002 году. Имеет всего 4 пары, но скорость передачи увеличилась до 10 Гбит в секунду. Правда расстояние при этом уменьшилось до 55 метров. Использует для постарения сетей по стандарту 10GBASE-T по 10 Gigabit Ethernet. Кабель не экранированный и имеет класс UTP. Используется для передачи на короткие расстояние больших объёмов данных. Например, для межсерверного соединения.

  • Скорость отправки и приёма: 10 Гбит /с.
  • Частотность: 250 млн. Гц
  • Длина затухание сигнала: 0,55 км.

CAT6a

Отличием от класса CAT6, является наличие экрана на общеё оплетке (F/UTP) и у каждой пары (U/FTP). За счёт этого поднимается частотность передачи данных до 500 МГц.

  • Скорость отправки и приёма: 10 Гбит /с.
  • Частотность: 500 млн. Гц
  • Длина затухание сигнала: 0,55 км.

CAT6aCAT6a

CAT7 (класс F)

Всё тот же CAT6a, но частотность выросла до 600 МГц за счёт оплетки типа F/FTP или S/FTP. Чуть позже вышла модификация по стандарту ISO 11801, в результате чего частота выросла до 1000 МГц.

  • Скорость отправки и приёма: 10 Гбит /с.
  • Частотность: 600 – 1000 млн. Гц
  • Расстояние: 0,55 км.

CAT8-8.1

Стандарт был создан в построении 100 Gigabit Ethernet в США. Скорость выросла до 40 ГБит в секунду. Экранировка как на 7 классе. Частота подросла до 1600МГц, но позже технологию усовершенствовали и теперь она передаёт данные с 2000 МГц. Совместим со стандартом коннекторов RJ45. Имеет 6А категория кабеля с сетчатой оплеткой, фольгой на внешней оболочке и двойную оболочку для каждой пары.

  • Скорость: 40 Гбит /с.
  • Частота: 1600 – 2000 МГц
  • Расстояние: 80 метров.

CAT8-8.1CAT8-8.1

CAT8.2

Этот класс пока находится в разработке и будет иметь совместимость как с коннекторами GG45/ARJ45 и TERA, так и со стандартным RJ45.

AWG или сечение

AWG (American Wire Gauge System) – это американский стандарт калибра проводов. Её используют для определения качества кабеля. В нашем случаи разные AWG будут информацию с разной скоростью и частотой. Также от значения AWG зависит максимальное расстояние, но не значительно.

AWG простым языком обозначает площадь поперечного сечения проводящего кабеля. Но тут надо учитывать несколько аспектов. Если кабель одножильный, то есть имеет одну проволоку – то AWG будет использоваться для измерения диаметра одной жили.

Тут классификация калибровки идёт в обратном направлении. Например, толстый кабель AWG6 имеет диаметр 4 мм, а вот AWG2 уже толще и имеет диаметр 6мм. Это влияет на сопротивление, и мы можем передавать куда больше тока.

Но нас интересует многожильные провода – в частности с 4 и более пар. Тут значение AWG обозначает площадь проводящей линии на один провод. То есть проводимость увеличивается как за счёт скрутки, так и за счёт толщины проводов и их количества. Но принцип такой же – чем больше значение, тем меньше пропускная способность в нашем случае.

Если говорить проще, то если сильнее скручены провода внутри главной оплётке и чем они толще, тем лучше для передачи информации. Чаще всего используется AWG 24, 23 и 22.

ПРИМЕЧАНИЕ! Стандарты для одножильных и многожильных кабелей разные – это нужно учитывать.

Коннекторы

Или по-другому телекоммуникационный разъем, куда вставляют пары, обжимают и далее подключают сетевое оборудование: маршрутизаторы, компьютеры, принтеры, сервера, коммутаторы и т.д. Есть несколько видов:

ПРИМЕЧАНИЕ! В скобках будет обозначено маркировка. Её обычно наносят на сам провод для подтверждения совместимости.

RJ-9 (4P4C) – используется для подключения телефонной трубки к телефону.

RJ-9 (4P4C)RJ-9 (4P4C)

RJ-11 (6P2C) – для одной пары двухконтактного телефонного разъёма.

RJ-11 (6P2C)RJ-11 (6P2C)

RJ-12 (6P6C) – 6 контактов. Также является телефонным. Есть также аналоги RJ-25 (6P6C).

RJ-12 (6P6C)RJ-12 (6P6C)

RJ-14 (6P4C) – 4 разъёма для подключения телефона. Отличается от RJ-9 тем, что RJ-14 нужно для подключения телефона к сети, А RJ-9 необходима только для подключения проводной трубке к главному аппарату или телефону.

RJ-14 (6P4C)RJ-14 (6P4C)

RJ-45 (8P8C) – разъём для подключения к сети, интернету, который имеет 8 контактов, как раз для каждого из наших 4 пар. Для определённого вида кабеля и передачи информации требуется обжимка или подключения коннектора к проводу. Об этом я писать не буду, так как есть отдельная статья – прошу к прочтению.

Обозначение маркировки на оплётке

Если вы достанете кабель, то вы увидите ряд цифирных и буквенных обозначения, которые говорят об экранировании, стандарте, классе, а также метраже на данном участке. Эта информация очень полезна как для инженеров, так и для системных администраторов, чтобы правильно выстроить сетевой подключение.

Расскажу на примере своего кабеля, которые идёт от роутера до обычного стационарного компьютера.

Разговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секретыРазговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секреты

Разговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секретыРазговоры в кулуарах о витой паре: самые страшные секреты

  1. INSTALL GROUP OF COMPANIES – это название компании или марки, которая выпустила данный провод. Названия может и отсутствовать.
  2. 2018 – месяц и год выпуска.
  3. UTP (Unshielded twisted pair) – витая пара без экрана и защиты. Для внутренней прокладки.
  4. CAT5E – класс. Поддерживает скорость до 1 Гбит в секунду при использовании и обжиме 4 пар. При двухпарном использовании скорость падает до 100 Мбит в секунду. Частота передачи – 100 МГц. Максимальное расстояние – 100 метров.
  5. data cable – кабель предназначен для передачи данных.
  6. 4PR – 4 пары или 8 проводков.
  7. 24AWG – стандарт калибра.
  8. PVC – Поливинилхлорид или ПВХ из которого сделана изоляция.
  9. ISO/IEC 11801 – стандарт ля построения сетей в средних или мелких офисных зданиях до 1 квадратного КМ.
  10. ANSI/TIA/EIA 568B – стандарт для обозначения перекрестной обжимки для подключения компьютеров и сетевого оборудования.
  11. 169 м – это обозначение метража в бухте. Очень полезная вещь. Когда вы берете бухту то маркировка по метражу начинается с конца, и вы всегда знаете сколько в бухте осталось кабеля. В моём случае я его обрезал, когда в бухте оставалось 169 метров.

Информация может отличаться от производителя, класса и вида кабеля. Иногда также указывают материал жилы, из которой сделаны сами проводки. Искать информацию по вашей витой паре стоит в интернете, так как разновидностей маркировок – очень много.

Пропускная способность

— это … Что такое пропускная способность?

  • пропускная способность — пропускная способность [ˈθruːpʊt] существительное [неисчислимо] количество работы, материалов и т. Д., С которыми можно справиться в определенный период времени: • В аэропорту еженедельная пропускная способность составляет 100 000 пассажиров. • Пропускная способность этой машины составляет семь из… Финансовые и деловые условия

  • пропускная способность — энергия, активность, 1808, шотландский сленг; от ЧЕРЕЗ (Ср. до) + PUT (Ср.ставить). Индустриальный смысл 1915 года… Этимологический словарь

  • пропускная способность — Скорость, с которой машина обрабатывает почту, обычно обозначается в штуках в час… Глоссарий почтовых терминов

  • пропускная способность — ► НОУН ▪ количество материала или предметов, проходящих через систему или процесс… словарь английских терминов

  • пропускная способность — [thro͞o’poot΄] n. количество материала, прошедшего процесс за определенный период времени, например, с помощью компьютерного… словарь английского мира

  • Пропускная способность — Эта статья посвящена использованию пропускной способности в сетях связи.Для дисководов см. Пропускная способность (дисковод). Для управления бизнесом см. Пропускная способность (бизнес). В сетях связи, таких как Ethernet или пакетная радиосвязь, пропускная способность или…… Wikipedia

  • Пропускная способность — В бизнесе скорость, с которой организация достигает поставленной цели. Пропускная способность обычно рассматривается как скорость, с которой предприятие может производить продукт или услугу за определенную единицу времени. Предприятия с высоким уровнем пропускной способности (выхода) способны…… Инвестиционный словарь

  • Пропускная способность — Пропускная способность ламбабаза для передачи информации и информации о проблемах и системах.Насколько я могу судить об этой информации, у нас есть много информации. Особое значение для всей информации … Википедия Español

  • пропускная способность — через | положить [ˈθru: положить] n [U] количество работы, товаров или людей, с которыми имеет дело в определенный период времени пропускная способность ▪ аэропорта с высокой еженедельной пропускной способностью 100 000 пассажиров / низкая пропускная способность ▪ большой магазин с высокой…… словарь современного английского языка

  • Пропускная способность — [[t] θru͟ːpʊt [/ t]] N UNCOUNT Пропускная способность организации или системы — это количество вещей, которые она может выполнять или с которыми имеет дело в конкретный период времени…. технологии, которые позволят нам получить гораздо более высокую пропускную способность … Есть еще разумный … английский словарь

  • пропускная способность — показатель скорости передачи данных по сложной схеме связи или сети. Пропускная способность считается показателем общей производительности системы. Например, пропускная способность сервера зависит от процессора … … Словарь сетей

  • ,

    Кабельный желоб | GRC GRP Бетонные кабельные желоба

    Cable Trough

    Кабельный желоб | GRC | GRP | Защитный желоб для бетонных кабелей для силовой, сигнальной и телекоммуникационной сети LV MV HV

    Кабельный желоб

    обеспечивает как неглубокий желоб с высокой степенью безопасности для защиты кабеля, так и управления кабельными трассами после поднятия — мы распространяем ряд систем кабельных желобов, изготовленных из GRP, GRC или бетона, для всех объектов инфраструктуры, включая железную дорогу, шоссе, электричество, телекоммуникации и коммунальные проекты.

    T & D, работающий с Anderton, BCM и Schneider, распределяет кабельные желоба со склада, предназначенные для защиты подземных и надземных кабелей, включая питание низкого напряжения, сигнализацию и телекоммуникации до 33 кВ.

    Рельсовая кабельная защита лотка
    Гусеничный питатель
    Сигнализация Мощность (SWA Armored)
    среднего и высокого напряжения MV MV Телеком
    Network Rail & LU London Underground Утверждено

    GRP, GRC и бетонные кабельные желоба

    PADS Approved Cable Trough

    PADS Утверждено

    Все рельсовые кабели защищены от случайного повреждения или вандализма, но при этом остаются легкодоступными, если требуется техническое обслуживание, соединение или последующее обновление.

    Кабельный желоб

    обеспечивает устойчивость грунта кабелей рельсовых и боковых линий без постепенного смещения, «зацепления», вызванного разрушением балласта при прохождении поездов.

    Защитные желоба серии

    T & D поставляются в различных размерах (диаметрах и глубинах) и спецификациях, чтобы соответствовать потребностям установки и емкости клиента и применения. Для рельсовых кабелей в туннелях T & D поставляет кабельных подвесок , чтобы обеспечить поддержку для одиночных и многократных проходов силовых и сигнальных кабелей, вешалки J-типа доступны из оцинкованной стали или неметаллического нейлонового материала, соответствующего требованиям London Underground 1- Спецификация 085

    Сетевой рельс одобрен PADS для прокладки кабеля

    Желоба и защитные крышки с сертификатом Network Rail PADS обеспечивают защиту путевых силовых и S & T-кабелей на железнодорожной инфраструктуре Великобритании — это включает в себя медные и алюминиевые провода постоянного тока низкого напряжения и силовые кабели среднего / высокого напряжения (MV-HV), питающие 11 кВ, Распределение электроэнергии 25 кВ и 33 кВ.

    Сквозные системы для сетевой шины Сигнальные кабели NR / PS / SIG / 00005 (ранее RT / E / PS / 00005) обеспечивают высокопрочную защиту жизненно важных железнодорожных кабелей — простые в установке системы желобов включают каналы, крышки, колья, кронштейны, изгибы и тройник для включения и прокладки сигнальных кабелей рельса.

    колод
    Номера

    PADS (система деталей и чертежей) относятся к реестру сетевых рельсов отдельных ссылок на продукты, которые составляют утвержденную базу данных продуктов для использования на путевых, станционных, подземных, туннельных и инфраструктурных приложениях в железнодорожной системе Великобритании.

    Система Network Rail PADS сохраняет безопасность рельсов, совместимость с продуктом, надежность и предотвращает от элементов риска, которые могут повредить эксплуатационные качества рельсовой системы, путем установки оборудования, «не соответствующего назначению».

    ➡ Ознакомьтесь с полным ассортиментом кабельных желобов из стеклопластика, стеклопластика и бетона .

    Cable Trough

    Кабельный желоб GRC — здесь показан желоб, защищающий сигнальные кабели рельса, поддерживаемые на кольях более 6,4-километрового участка сетевой инфраструктуры

      Кабельный желоб ♦ Бетон ♦ GRC ♦ GRP ♦ Защита ♦ LV MV HV 11 кВ 33 кВ ♦ Железная дорога ♦ Автомобильные дороги ♦ Коммунальные услуги  
    ,
    Справочник по командам Cisco CMTS Cable — Кабельные команды: кабель u через кабель w [Поддержка]

    Чтобы указать процент перебронирования, который разрешен на восходящем канале, используйте кабель вверх по течению команда контроля доступа в кабельном интерфейсе режим конфигурации. Чтобы установить уровень перебронирования по умолчанию в 100 процентов, используйте нет формы эта команда.

    кабель вверх по течению n вход-контроль процент

    нет кабель вверх по течению n вход-контроль

    Описание синтаксиса

    н

    Указывает восходящий порт.Допустимые значения начинаются с 0 для первого восходящего потока порт на кабельной интерфейсной линейной карте.

    процентов

    Определяет процент перебронирования, чтобы ограничить перебронирование. Допустимые значения от 10 до 1000 процентов, по умолчанию 100 процентов.

    Команда по умолчанию

    100 процентов

    командных режимов


    Конфигурация интерфейса — только кабельный интерфейс (config-if)

    История команд

    Release

    модификация

    11.3 (6) Не Доступно

    Это Команда была введена.

    IOS-XE 3.15.0S

    Эта команда не поддерживается на Серии Cisco cBR Конвергентные широкополосные маршрутизаторы.

    Руководство по использованию

    эта команда ограничивает максимальное количество CM для данного восходящего порта, глядя на минимальная гарантированная пропускная способность восходящего канала, выделенная каждому CM.Кабельные модемы Предоставление бытовых услуг и коммерческих услуг может быть предоставлено разным вес в соответствии с их потребностями движения. Эта команда влияет только на то, CM может зарегистрироваться в CMTS — это не влияет на CM, которые уже пришли онлайн.

    CMTS использует поле минимальной гарантированной полосы пропускания в восходящем направлении из конфигурации DOCSIS КМ файл для расчета, может ли КМ выйти в сеть или нет. Если минимум CM гарантированная пропускная способность в восходящем направлении превысит общую пропускную способность в восходящем направлении умноженный на процент перебронирования, указанный этой командой, CM не может зайти в онлайн на этом вверх по течению.КМ попытается найти другой в восходящем направлении, и если он не может зарегистрироваться ни в каких восходящих потоках, он попытается заблокировать на новый вниз по течению.


    Примечание


    СМ с гарантированная пропускная способность восходящего канала не потребляет эту пропускную способность, если она не имеет активный трафик. Гарантируя CM минимальную пропускную способность восходящего канала, индивидуальный клиенты уверены, что никогда не будут полностью закрыты от доступа к сети в очень высокая дорожная ситуация.

    следующие Таблица показывает приблизительную пропускную способность для каждого восходящего канала, в зависимости от ширина канала, скорость передачи символов и тип модуляции, когда используется управление доступом на 100 процентов. При установке контроля доступа на другие значения, масштабируйте значения пропускной способности в следующей таблице соответственно, чтобы планировать Максимально допустимое количество CM на порт восходящего потока.

    Таблица 1 Вход Таблица полосы пропускания управления

    канал Ширина (кГц)

    Символ Скорость (ксим / сек)

    QPSK Пропускная способность виртуального канала — ограничение 100% (бит / с)

    16 QAM Пропускная способность виртуального канала — ограничение 100% (бит / с)

    200

    160

    320,000

    640 000

    400

    320

    640 000

    1 280 000

    800

    640

    1 280 000

    2 560 000

    1600

    1280

    2560000

    5120000

    3200

    2560

    5120000

    10240000

    Например, с 3.Ширина канала 2 МГц и модуляция QPSK, общая ширина полосы примерно 5 Мбит / с. Это максимально допустимая пропускная способность, которая может быть распределяется на КМ с коэффициентом допуска по умолчанию 100%. Если каждый CM выделен минимальная пропускная способность восходящего канала 128 кбит / с, это означает, что максимум 40 CM будет разрешено зайти в онлайн.

    Для проверки независимо от того, настроен или активирован входной контроль доступа, используйте шоу интерфейсная команда для отображения кабеля вверх по течению информация о его конфигурации.Если восходящий контроль доступа настроен и Если выходной сигнал активирован, выход содержит запись с указанием «Принудительный контроль доступа CIR». Если восходящий контроль доступа отключен, запись контроля доступа отсутствует отображается на выходе.


    Примечание


    Настройка ограничение контроля доступа ниже текущей общей зарезервированной полосы пропускания для Канал не сразу переводит какие-либо CM в автономный режим, но может помешать CM переподключение, если они отключаются позже.Увеличение приема Предел контроля позволяет подключаться большему количеству CM.

    Когда вверх по течению становится перебронирован, используйте тест кабель Команда UCC для перемещения кабельного модема, который в настоящее время онлайн от одного порта восходящего потока к другому. Например, следующее пример показывает, что кабельный модем с IP-адресом 10.128.1.128 перемещен из порта C3 / 0 / U0 в C3 / 0 / U1:

    Маршрутизатор №   показать кабельный модем 10.128.1.128  
     
    Интерфейс Prim Online Timing Rec QoS CPE IP-адрес MAC-адрес
                Sid State Offset Power
    Cable3 / 0 / U0 101 онлайн 1919 5.25 7 0 10.128.1.128 0030.1976.7067
    Маршрутизатор №   тестовый кабель UCC C3 / 0 101 1  
    Маршрутизатор №   показать кабельный модем 10.128.1.128  
     
    Интерфейс Prim Online Timing Rec QoS CPE IP-адрес MAC-адрес
                Sid State Offset Power
    Cable3 / 0 / U1 101 онлайн 1920 5.25 7 0 10.128.1.128 0030.1976.7067 

    Примеры

    следующие В примере показано, что количество перебронирований на вышестоящем порту 4 ограничено 125 процентами:

    Маршрутизатор (config) #   интерфейсный кабель 3/0  
    Маршрутизатор (config-if) #   кабель восходящего направления 4 вход-контроль 125  
    Маршрутизатор (конфигурации-если) #
     

    Используйте шоу интерфейс кабель вышестоящая команда для отображения текущего статуса контроль доступа по интерфейсу.Например, следующий вывод команды показывает, что этот восходящий канал выделил общую пропускную способность 2,5 Мбит / с для те онлайн CM, которым была назначена гарантированная пропускная способность Файлы конфигурации DOCSIS.

    Это отображает также показывает, что контроль доступа осуществляется на уровне подписки 125 процентов. Поле BW виртуального канала вычисляется путем умножения канала пропускная способность по пределу контроля допуска. Прием заявок отклонен счетчик показывает количество кабельных модемов, которые пытались зарегистрироваться, но были отказался из-за политики контроля допуска.

    Маршрутизатор #   показать интерфейс c3 / 0 u4  
     
    Cable3 / 0: вверх по течению 4 вверх
          Получено 11585 передач, 11854 многоадресных, 3222651 одноадресных
          0 сбросов, 829 ошибок, 0 неизвестных протоколов
          3246090 пакетов ввода, 5 неисправимых
          557 шумов, 0 микроотражений
          Всего модемов на этом восходящем канале: 69 (68 активных)
          Планировщик MAC по умолчанию
          Очередь [Rng Опросы] 0/64, очередь FIFO, 0 капель
          Очередь [продолжение Mslots] 0/52, очередь FIFO, 0 капель
          Очередь [CIR Grants] 0/64, честная очередь, 0 капель
          Очередь [BE Grants] 0/64, честная очередь, 0 капель
          Очередь [Грант Шпр] 0/64, календарная очередь, 0 капель
          Зарезервированная таблица слотов в настоящее время имеет 0 записей CBR
          Требуются IE 205196036, Требуются / IE данных 0
          Инициатива Mtn IE 7604617, Stn Mtn IE 422496
          IE с длинным грантом 4848, IE с коротким грантом 1646196
          Среднее использование восходящего канала: 1%
          Средний процент конфликтующих мест: 94%
          Среднее процентное начальное расстояние слотов: 1%
          Средний процент минислотов, потерянных на поздних картах: 0%
          Всего канала зарезервировано 2500000 бит / с
          Контроль доступа CIR осуществлен
          Уровень подписки 125%
          Виртуальный канал bw 6400000 бит / с
          Запросы на прием отклонены 32
          Текущее количество слотов: 5200298 Флаг: 0
          Запланированное количество минислотов: 5200420 Флаг: 0
    Router #
     

    Если CM доступ запрещен из-за политики контроля доступа, его запись в шоу кабель Вывод команды модема показывает «reject (c)»:

    Маршрутизатор №   показать кабельный модем  
     
    Интерфейс Prim Online Timing Rec QoS CPE IP-адрес MAC-адрес
                Sid State Offset Power
    Cable2 / 0 / U0 1 онлайн 2288 0.50 4 0 10.16.30.66 0010.7bb3.fb45
    Cable2 / 0 / U0 2 онлайн 2288 0.50 4 0 10.16.30.68 0010.7bb3.fb7b
    Cable2 / 0 / U0 3 init (i) 2280 0,00 2 0 10.16.30.69 0010.9500.05e
     , , ,
    Cable3 / 0 / U1 113 онлайн 3921 0,00 5 0 10.128.1.108 0030.9433.c38b
    Cable3 / 0 / U1 114 онлайн 3920 0,25 6 0 10.128.1.87 0030.1976.6ebf
    Cable3 / 0 / U0 115 отклонить (c) 3922 0,25 2 0 10.128.1.75 0030.1976.703b
    Cable3 / 0 / U0 116 онлайн 3919 0,75 5 0 10.128.1.57 0030.1976.6fa1 

    Похожие команды

    команда

    Описание

    отладка кабель макинтош-планировщик

    Отображает информацию для планировщика уровня MAC и управления доступом виды деятельности.

    отладка кабель нам-адм-Ctrl

    Отображает отладочные сообщения для восходящего контроля доступа.

    шоу кабель модем

    Отображает статистику для CM, включая его восходящий порт и первичный SID.

    шоу интерфейс кабель вверх по течению

    Отображает конфигурацию интерфейса, которая для восходящего потока включает текущая политика контроля доступа, если таковая имеется.

    ,
    Исследователи создали оптоволоконный кабель, способный пропускать свет почти в вакууме Researchers build fiber cable capable of near light-in-vacuum throughput Изготовление и характеристика широкополосного HC-PBGF. Предоставлено: Nature Photonics (2013). ДОИ: 10.1038 / nphoton.2013.45.

    (Phys.org). Исследовательская группа из Университета Саутгемптона в Англии создала оптоволоконный кабель, способный передавать данные при 99,7% скорости света в вакууме.Они сделали это, они сообщают в своей статье, опубликованной в журнале Nature Photonics , построив кабель с полым сердечником и специальными внутренними стенками, которые предотвращают преломление.

    Оптические кабели, по крайней мере, технически передают данные со скоростью света (299 792 458 метров в секунду в вакууме), потому что среда, которую они несут, на самом деле является пучком света.Но на практике данные передаются гораздо медленнее, чем из-за задержек задержки, вызванных преломлением, когда свет проходит через кварцевое стекло, что снижает пропускную способность передачи данных по оптоволоконному кабелю примерно на 31 процент. Чтобы обойти эту проблему, исследователи искали способы заменить сердцевину волокон воздухом, который гораздо меньше страдает от преломления. Камнем преткновения было то, как заставить лучи света проходить через кабели, чтобы следовать за кабелем, когда встречаются изгибы и повороты.Вот тут и появилось это новое исследование — группа нашла новый способ создания оптоволоконного кабеля с полой жилой, который позволяет изгибать свет при его движении вокруг поворотов, сводя к минимуму потери из-за преломления.

    Секрет заключается в том, что, как сообщает команда, «ультратонкий ободок с фотонной запрещенной зоной» обеспечивает низкую потерю данных, широкую полосу пропускания и намного меньшую задержку, чем стандартные оптоволоконные кабели. В результате появился кабель, который в лаборатории мог передавать данные с использованием мультиплексирования с разделением со скоростью 73,7 терабит в секунду, что примерно в 1000 раз лучше, чем у стандартного оптоволоконного кабеля.

    Есть загвоздка, конечно. Хотя потери данных относительно невелики (3,5 дБ / км), они все еще слишком высоки для использования с любыми приложениями, кроме приложений с очень короткими перерывами, такими как оптоволоконные соединения внутри суперкомпьютеров или, возможно, внутри центра обработки данных, где пути, по которым могут проходить оптоволоконные кабели, могут бегать по крайне прямым линиям. Из-за этого исследователи будут работать над улучшением своего кабеля — если им это удастся, это может когда-нибудь означать конец ожидания при загрузке файлов или, что еще лучше, сделать такие приложения, как 3D-передачи в режиме реального времени сверхвысокой четкости, возможными для общего пользования через Интернет.


    Теперь можно проверить качество передачи по оптоволокну без необходимости проводить измерения на обоих концах
    Дополнительная информация: На пути к высокопроизводительной волоконно-оптической связи со скоростью света в вакууме, Nature Photonics (2013) doi: 10.1038 / nphoton.2013.45

    Аннотация
    Широкополосная передача сигналов с малой задержкой становится ключевым требованием в ряде приложений, включая разработку будущих суперкомпьютеров масштаба exaflop, финансовую алгоритмическую торговлю и облачные вычисления. Оптические волокна обеспечивают непревзойденную ширину полосы пропускания, но свет распространяется в волокне из кварцевого стекла на 31% медленнее, чем в вакууме, что снижает латентность. Направление воздуха в полых волокнах может значительно уменьшить задержку волокон.Однако современная технология не позволяет достичь комбинированных значений характеристик потерь, полосы пропускания и связи мод, необходимых для передачи данных с высокой пропускной способностью. Здесь мы сообщаем о принципиально улучшенном световодном световоде с полыми сердцевинами, который обеспечивает рекордную комбинацию низких потерь (3,5 дБ км -1) и широкой полосы пропускания (160 нм), и используем его для передачи каналов 37 × 40 Гбит / с на скорости 1,54 мкс / км 1 быстрее, чем в обычном волокне. Это представляет собой первую экспериментальную демонстрацию передачи данных с мультиплексированием с разделением по длине волны на основе оптоволокна, близкую к (99.7%) скорость света в вакууме.

    © 2013 Phys.org

    Цитирование : Исследователи создали оптоволоконный кабель, способный пропускать свет почти в вакууме (2013 г., 26 марта) извлечено 20 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2013-03-волоконно-кабель с поддержкой света-в-вакуум-throughput.html

    Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.

    ,
    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *