Aufbauelemente für isolierte Leitungen und Kabel
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- Ursula Frei
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1 Aufbauelemente für isolierte Leitungen und Kabel Leiterformen rund eindrähtig RE rund mehrdrähtig RM rund mehrdrähtig RM sektorförmig eindrähtig SE sektorförmig mehrdrähtig SM Aufbau und Widerstandswerte der Leiter nach DIN EN ( VDE 0295 ) Rundleiter aus Kupfer ² Widerstand bei 20 C blank metallumhüllt Eindrähtig (Klasse 1) un Mehrdrähtig (Klasse 2) Leitdurch- Mindestanzahl Leiterdurch- Mindest- Leiterdurchmesser messer der messer anzahl der (Höchswert) Einzeldrähte (Höchswert) Einzeldrähte Mindestwert Höchstwert 0,5 36,0 36,7 0,9 7 1,1 0,75 24,5 24,8 1,0 7 1,2 1 18,1 18,2 1,2 7 1,4 1,5 12,1 12,2 1,5 7 1,7 6 2,5 7,41 7,56 1,9 7 2, ,61 4,70 2,4 7 2, ,08 3,11 2,9 7 3, ,83 1,84 3,7 7 4, ,15 1,16 4,6 7 5, ,727-5,7 7 6,6 6 5,6 6,5 35 0,524-6,7 7 7,9 6 6,6 7,5 50 0,387-7,8 19 9,1 6 7,7 8,6 70 0,268-9, ,0 12 9,3 10,2 95 0,193-11, , ,0 12, ,153-12, , ,3 13, ,124-13, , ,7 15, ,101-15, , ,3 16, , , , ,6 19, , , , ,7 21, , , , ,3 24, , ,3 27, , ,7 32, , ,
2 Sektorleiter aus Kupfer ² Widerstand bei 20 C Mehrdrähtig (Klasse 2) Mindestanzahl der Einzeldrähte ² Widerstand bei 20 C Mehrdrähtig (Klasse 2) Mindestanzahl der Einzeldrähte 25 0, , , , , , , , , , , , Fein- und feinstdrähtige Leiter aus Kupfer ² Widerstand bei 20 C blank metallumhüllt Leiterdurchmesser Fein- und feinstdrähtig Drahtanzahl und größter Durchmesser der Einzeldrähte (Richtwerte) Feindrähtig (Klasse 5) Feinstdrähtig (Klasse 6) 0,5 39,0 40,1 1,1 12 x 0,21 28 x 0,16 0,75 26,0 26,7 1,3 24 x 0,21 42 x 0, ,5 20,0 1,5 32 x 0,21 56 x 0,16 1,5 13,3 13,7 1,8 30 x 0,26 84 x 0,16 2,5 7,98 8,21 2,4 50 x 0, x 0,16 4 4,95 5,09 3,0 56 x 0, x 0,16 6 3,30 3,39 3,9 84 x 0, x 0, ,91 1,95 5,1 80 x 0, x 0, ,21 1,24 6,3 128 x 0, x 0, ,780 0,795 7,8 200 x 0, x 0, ,554 0,565 9,2 280 x 0, x 0, ,386 0,393 11,0 400 x 0, x 0, ,272 0,277 13,1 356 x 0, x 0, ,206 0,210 15,1 485 x 0, x 0, ,161 0,164 17,0 614 x 0, x 0, ,129 0,132 19,0 765 x 0, x 0, ,106 0,108 21,0 944 x 0, x 0, ,0801 0, , x 0, x 0, ,0641 0, , x 0, x 0, ,0486 0, , x 0, ,0384 0, , x 0,61 -
3 Aluminiumleiter ² Widerstand bei 20 C Rundleiter (Klasse 2) mehrdrähtig 1, Mindestanzahl Leiterdurchmesser der Einzeldrähte Mindestwert Höchstwert Sektorleiter (Klasse 2) mehrdrähtig 2, Mindestanzahl der Einzeldrähte 25 1,20 6 5,6 6, , ,6 7, , ,7 8, , ,3 10, , ,0 12, , ,5 13, , ,9 15, , ,5 16, , ,8 19, , ,0 21, , ,9 24, , ,7 27, , ,3 32,5 53 1) 2) Eindrähtige Rundleiter (Klasse 1) sind zulässig bis 300 ². Die Durchmesser der unen Leiter 25 ² bis 630 ² sind aus der EN zu entnehmen. Eindrähtige Sektorleiter (Klasse 1) sind zulässig von 50 ² bis 240 ² Umrechnungstabelle der Normquerschnitte Vergleich metrischer und amerikanischer Normquerschnitte AWG Nr. Draht-Ø Draht- Querschnitt L-Widerstand max. Ohm/km AWG Nr. Draht-Ø Draht- Querschnitt L-Widerstand max. Ohm/km 28 0,320 0, ,630 2,08 8, ,361 0, ,830 2,63 7, ,404 0, ,050 3,31 5, ,455 0, ,300 4,17 4, ,511 0, ,588 5,261 3, ,574 0, ,906 6,631 2, ,643 0, ,264 8,367 2, ,724 0, ,665 10,55 1, ,813 0, ,115 13,30 1, ,912 0, ,620 16,77 1, ,020 0, ,189 21,15 0, ,150 1,04 16,90 3 5,827 26,67 0, ,290 1,31 13,50 2 6,543 33,62 0, ,450 1,65 10,60 1 7,348 42,41 0,44
4 Belastbarkeit gemäß National Electrical Code ( NEC) Auszug aus NEC Tabelle Auszug aus NEC Tabelle Zulässige Strombelastbarkeit isolierter Zulässige Strombelastbarkeit einer Einzelader Kupferleiter mit Nennspannung V, 60 C-90 C. mit Kupferleiter und einer Nennspannung von Nicht mehr als 3 belasteten Adern in einem Kabelkanal V, frei in Luft verlegt, basierend auf einer oder in einem mehradrigen Kabel oder in Erde verlegt. Umgebungstemperatur von 30 C Basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30 C. Leiterquerschnitt Belastbarkeit [A] bei einer zulässigen Dauertemperatur am Leiter Leiterquerschnitt Belastbarkeit [A] bei einer zulässigen Dauertemperatur am Leiter AWG 60 C 75 C 90 C AWG 60 C 75 C 90 C * * 30* 35* 12 25* 25* * 35* 40* * * 50* 55* / / / / / / / / * Hinweis Soweit im NEC nicht an anderer Stelle ausdrücklich erlaubt, darf der Überlastschutz der mit * gekennzeichneten Werte inklusive der Berücksichtigung der Korrekturwerte für abweichende Umgebungstemperaturen und ggf. Abweichender Anzahl belasteter Adern 15 Ampere für AWG 14 Leiter bzw. 20 Ampere für AWG 12 und 30 Ampere für AGW 10 nicht überschreiten.
5 Isolierung und Mantelwerkstoffe Übersicht über die wichtigsten in der Kabeltechnik verwendeten Polymere PVC Thermoplaste (Plastomere) Polyvinylchlorid VPE (XLPE) Vernetzte Thermoplaste Vernetztes Polyethylen PE Polyethylen Vernetzte Copolymere EVA EEA EBA Vinylacetat- Copolymere (VA < 30%) Alkylacrylat- Copolymer, z.b.: Ethyl- Akrylat Butyl- Akrylat Blends aus NR Polyolefinen und Naturkautschuk Dreiblockpolymere (Styrol-Alkylen- Styrol) Thermoplastische Polyurethane und Polyester EPM SBR Elastomere Thermoplastische Elastomere Propylen- Styrol- Butadien- EPDM Propylen- Terpolymer- PP Polypropylen IIR Butylkautschuk PA Polyamid CR Polychloropren ETFE Tetrafluorethylen- Copolymer FEP Tetrafluor- ethylen- Hexafluor- propylen- Copolymer EVA CSM CM SiK ECO NBR Vinylacetat- Copolymer (VA > 30%)x Chlorsulfoniertes Polyethylen Chloriertes Polyethylen Silikonkautschuk Epichlorhydrin- Nitril-Butadien- EP Duroplaste (Duromere) Epoxidharz PUR Polyurethanharz
6 Mechanische, thermische, elektrische und chemische Eigenschaften von Isolierungen und Mantelwerkstoffen Kurzzeichen Bezeichnungen chemisch Thermoplaste VDE zulässige Btriebs- Temperatur nach VDE C Eigenschaften (Richtwerte) mechanisch thermisch elektrisch chemische Beständigkeit (Richtwerte) Dehnung in Zugfestigkeit Abriebverhalten Kälteverhalten Flawidrigkeit korrosive Gase im Brandfall PVC Polyvinylchlorid -Mischungen Y , mittel-gut mäßig gut mittel gut Chlorwasserstoff spez. Durcgangswiderstand Dielektrizitätskonstante Verlustfaktor Öle / Fette Lösungsmittel verdünnte Säuren / Laugen Wasser ,0-6, mäßig-mittel mäßig gut mittel-gut LDPE Hochdruck Polyethylen 2Y 70, mittel-gut gut schlecht - > ,25-2,6 ~ 10-4 mittel mittel-gut sehr gut sehr gut HPE Niederdruck Polyethylen 2X 90, gut gut schlecht - > ,4-2,5 ~ 10-4 mittel mittel-gut sehr gut sehr gut VPE vernetztes Polyethylen 2X 90,00 12, mittel-gut gut schlecht - ~ ,3-2,6 ~ 10-4 mittel mittel-gut sehr gut sehr gut geschäumtes Polyethylen 02Y 70, gut schlecht - ~ 1017 ~ 1,6 ~ 10-4 mittel mittel-gut sehr gut sehr gut PA Polyamid 4Y 80, sehr gut gut gut - ~ 1015 ~ 4,0 ~ sehr gut gut sehr gut mittel PUR Polyurethan 11Y 80, sehr gut gut mäßig-mittel - ~ 1012 ~6,0 ~ 10-2 gut gut mäßig mittel-gut NR SBR Elastomere Naturkautschuk Styrol Butadien G 60,00 5,0-10, mäßig-mittel sehr gut schlecht - ** ** ** schlecht schlecht mittel mittel-gut SiR Silikonkautschuk 2G 180,00 5,0-10, mäßig sehr gut mäßig-gut - ~ ~ 3,0 ~ 10-3 gut schlecht mäßig sehr gut EPR Ethylen Propylen Mischpolymere Mischungen EVM Ethylen Vinylacetat - Copolymer Mischungen 3G 90,00 5,0-10, mäßig-mittel gut mäßig-schlecht - ~ ,0-3,8 ~ mäßig-mittel mäßig gut sehr gutgut 4G 120,00 8,0-12, mäßig-mittel gut mäßig-mittel - ~ 1013 ~ 6,0 ~ 10-2 mäßig-mittel mäßig mittel gut-mittel CR Polychloropren -Mischungen 5G ,0-20, mittel-gut mäßig-gut gut Chlorwasserstoff CM Chlorierte Polyethylen - Mischungen CSM ohne ohne Chlorsulfonierte Polyethylen Mischungen Spezial-Mischungen flawidrige halogenfreie Polymer-Mischungen vernetzt flawidrige halogenfreie Polymer-Mischungen unvernetzt 9G ,0-20, mittel-gut mäßig gut Chlorwasserstoff 6G 100,00 8,0-20, mittel-gut mäßig gut Chlorwasserstoff ** ** ** gut - sehr gut mittel gut mäßig ** ** ** gut - sehr gut mittel gut mäßig ** ** ** gut - sehr gut mittel gut mäßig H ,0-1,2 > 125 mäßig-mittel mittel gut - sehr gut ~ mäßig-mittel mäßig gut gut H ,0-1,2 > 125 mäßig-mittel mittel gut ~ 4 ~ 10-3 mittel mittel gut mittel-gut
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