1. Overzicht vanMC -kabel
MC -kabel is een metalen gepantserde kabel met een buitenlaag, meestal gemaakt van aluminium of staal, wat extra mechanische bescherming biedt. De interne geleider is meestal koper of aluminium en de isolatielaag is gemaakt van thermohardende of thermoplastische materialen zoals XLPE of PVC. De belangrijkste toepassingsscenario's van MC -kabels zijn fabrieken, commerciële gebouwen, ondergrondse faciliteiten, industriële apparatuur, enz.
2. Nominale stroom van MC -kabel
Nominale stroom verwijst naar de maximale stroomwaarde die een kabel veilig kan dragen onder specifieke omstandigheden. Het hangt af van de volgende hoofdfactoren:
2.1 geleidersmaterialen
De geleiders van MC -kabels zijn meestal gemaakt van koper of aluminium. Kopergeleiders hebben, vanwege hun hogere geleidbaarheid, doorgaans een hoger nominale stroom dan aluminium geleiders in hetzelfde dwarsdoorsnede. De nominale stroom van een 10 AWG koperen geleider is bijvoorbeeld ongeveer 30% hoger dan die van een aluminiumgeleider met dezelfde specificatie.
2.2 Geleider dwarsdoorsnedeoppervlak
Het dwarsdoorsnedeoppervlak van de geleider (AWG of MM ²) heeft direct invloed op de huidige draagkracht van de kabel. Een groter dwarsdoorsnedegebied biedt een lagere weerstand en hogere stroomcapaciteit. De nominale stroom van een 4 AWG koperen geleider is bijvoorbeeld meestal tussen 85A en 95A, terwijl een 10 AWG mogelijk slechts tussen 30A en 40A ligt.
2.3 isolatiematerialen
De warmtebestendigheid van isolatiematerialen beïnvloedt de nominale stroom. MC-kabels geïsoleerd met XLPE (verknoopt polyethyleen) zijn bijvoorbeeld meestal bestand tegen hogere temperaturen dan PVC-geïsoleerde kabels, waardoor hun nominale stroom wordt verhoogd.
2.4 Installatiemethode
De installatiemethode van MC -kabel heeft een aanzienlijke impact op de nominale stroom. De installatiemethoden omvatten:
Direct blootgesteld aan de lucht
Pijp liggend
Direct begraven of gelegd op kabelbakken
Wanneer het in de lucht wordt gelegd, is het warmtedissipatie -effect van de kabel beter, dus de nominale stroom is hoger; Wanneer het onder de grond wordt begraven, kan de omringende grond de warmtedissipatie beperken, waardoor de nominale stroom van de kabel wordt verminderd.
2.5 Omgevingstemperatuur
De omgevingstemperatuur heeft direct invloed op de huidige draagvermogen van MC -kabels. Hogere omgevingstemperaturen zullen de warmtedissipatiecapaciteit van kabels verminderen, wat resulteert in een afname van nominale stroom. XLPE -geïsoleerde MC -kabels met een nominale temperatuur van 90 graden C kan bijvoorbeeld worden beoordeeld bij 100A in een 30 graden C -omgeving, maar kan dalen tot 80A in een 50 graden C -omgeving.
2.6 Soorten lijnbelasting
De toepassingsscenario's van kabels, zoals continue belastingen, intermitterende belastingen of hoge hoge belastingen, hebben ook invloed op de nominale stroom. Voor continue belastingen moeten kabels strikt worden geselecteerd volgens de nominale stroom, terwijl voor intermitterende belastingen de nominale waarde op de juiste manier kan worden verhoogd.


3. Methode voor het berekenen van de nominale stroom vanMC -kabel
De beoordeelde huidige berekening van MC -kabels verwijst meestal naar NEC (National Electrical Code) of IEC (International Electrotechnical Commission) normen, en de specifieke berekeningstappen omvatten:
1. Bepaal het geleidersmateriaal en het dwarsdoorsnedegebied.
2. Bepaal het isolatiemateriaal en de temperatuurclassificatie.
3. Verkent de installatiemethode en de impact van de omgevingstemperatuur.
4. Bepaal de nominale stroom met behulp van een correctiefactor.
5. Beoordeel spanningsval op basis van de kabellengte en maak passende aanpassingen.
4. MC -kabelselectie in verschillende toepassingsscenario's
4.1 Commerciële gebouwen
In commerciële gebouwen worden MC -kabels gebruikt voor verlichting, airconditioning en stroomverdelingssystemen. Kopergeleiders worden meestal gebruikt om de veiligheid en betrouwbaarheid op lange termijn te verbeteren. Voor continue belastingen, zoals serverruimtes, moeten extra koelmaatregelen worden overwogen.
4.2 Industriële voorzieningen
Industriële omgevingen vereisen meestal krachtige voeding, dus MC-kabels van grotere dwarsdoorsnede worden gekozen. De installatiemethoden zijn meestal het leggen van kabelbladen of conduitinstallatie om het risico op kabelschade te verminderen.
4.3 Ondergrondse of vochtige omgeving
In ondergrondse of vochtige omgevingen moeten MC-kabels waterdichte eigenschappen hebben en geschikte beschermende maatregelen zoals afgesloten gewrichten en corrosiebestendige omhulsels moeten worden gebruikt om te voorkomen dat de kabels door vocht worden beïnvloed.


5. Praktische casusanalyse van nominale huidige selectie
Case 1: Voedingsvoorziening voor datacenters
De serverrekken in het datacenter vereisen een stabiele voeding, meestal met behulp van koperen kern MC -kabels en gelegd in de vorm van kabelbakken. Ervan uitgaande dat een enkele kabel een belasting van 100A levert, bij een omgevingstemperatuur van 30 graden C, is het noodzakelijk om een MC -kabel te selecteren die voldoet aan een nominale stroom van ten minste 125A om de veiligheidsmarge te waarborgen.
Case 2: Selectie van industriële apparatuur
De elektromotor van een bepaalde fabriek moet continu lopen, met een vermogen van 50 kW, een spanning van 480V en een berekende stroom van ongeveer 10 ampère. Gezien de omgevingstemperatuur van 40 graden C, is het noodzakelijk om MC -kabels te selecteren met een nominale stroom van niet minder dan 100A.
Geval 3: Ondergronds bekabelingssysteem
Een ondergrondse kabel moet een belasting van 75A dragen, met een omgevingstemperatuur van 25 graden C, met behulp van aluminium geleiders en direct begraven. Vanwege slechte warmtedissipatieomstandigheden moeten MC -kabels met een nominale stroom van ten minste 90A worden geselecteerd.


























