جدول سعة تيار DLO ودليل تحديد المقاس
سعة تيار كابل DLO ليست قيمة واحدة عامة. يستخدم هذا الجدول درجة حرارة محيطة مرجعية قدرها 30°C ويعرض أعمدة منفصلة لدرجة حرارة الموصل 75°C أو 90°C للتركيبات في الهواء الطلق وداخل القناة/الكابل/الأرض. يتغير التيار المسموح أيضاً حسب مقاس الموصل، والتجميع، وتصنيف الأطراف، وحماية زيادة التيار. استخدم الجدول كنقطة بداية ثم تحقق من الكود المعتمد واعتماد المعدات وحساب المشروع الموافق عليه.

سعة تيار كابل DLO: ابدأ بظروف التركيب
سعة تيار الكابل هي التيار الذي يمكنه نقله باستمرار دون تجاوز درجة حرارة الموصل المسموح بها في ظروف الاستخدام المحددة. وعبارة «في الظروف المحددة» تمنع تحويل قيمة الجدول إلى تصنيف عام.
إذا كانت عائلة الكابل أو علاماته غير مألوفة، فابدأ بالدليل المصاحب الذي يشرح ما هو كابل DLO وكيفية تصنيعه وأماكن استخدامه.
يمكن للموصل المنفرد المتباعد في الهواء الطلق تبديد الحرارة بكفاءة أكبر من الموصل نفسه المحاط بموصلات أخرى داخل قناة. يمكن استخدام نظام عزل 90°C في حسابات التصحيح والضبط عندما تسمح القواعد المعمول بها، بينما قد يحد الجهاز المتصل الحمل النهائي إلى أساس طرفي 75°C أو 60°C. لا تؤدي زيادة درجة حرارة العزل تلقائياً إلى رفع الحرارة المسموح بها عند العروة.
جدول سعة تيار DLO عند درجة حرارة محيطة 30°C
قد تبدو قيمة 405 A كبيرة، لكنها ليست تصريحاً تلقائياً. يبقى عمود التركيب وحد الطرف هو العامل الحاسم.
يمثل هذا المرجع نقطة بداية لتحديد مقاس مجموعة DLO بجهد 2 kV من TEBAOFLEX؛ ويستخدم التركيب المورّد عزل EPR وغلاف XL-CPE. تحقق من المقاس المطلوب والعلامة وأساس التركيب المعمول به قبل الاختيار النهائي. تستخدم القيم درجة حرارة محيطة مرجعية 30°C وعمود درجة حرارة الموصل 75°C أو 90°C المختار لأساس الهواء الطلق أو القناة المحدد. ولا تشمل جميع قيود الموصلات الصغيرة والأحمال المستمرة ودوائر المحركات وتصحيح الحرارة المحيطة وأكثر من ثلاثة موصلات حاملة للتيار ودرجة حرارة الأطراف وأجهزة زيادة التيار وصواني الكابلات والموصلات المتوازية أو القواعد المحلية.
المصدر الأساسي: يمكن تدقيق قيم الهواء الطلق الشائعة في هذا المرجع بمقارنتها بجداول DLO المنشورة من Direct Wire وMid America Wire & Cable. وليست هذه القيم عامة لكل المصنعين؛ فقد يغيّر التركيب، وفئة الموصل، والاعتماد، والتباعد، والطريقة الحرارية النتيجة. تنشر صفحة DLO CableTech التابعة لـ Southwire جداول خاصة بالتركيب، مما يؤكد ضرورة التحقق من العلامة الدقيقة وأساس التركيب.
| مقاس الموصل | الهواء الطلق موصل عند 75°C | الهواء الطلق موصل عند 90°C | القناة / الكابل / الأرض موصل عند 75°C | القناة / الكابل / الأرض موصل عند 90°C |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG | 35 أ | 40 أ | 25 أ | 30 أ |
| 10 AWG | 50 أ | 55 أ | 35 أ | 40 أ |
| 8 AWG | 70 أ | 80 أ | 50 أ | 55 أ |
| 6 AWG | 95 أ | 105 أ | 65 أ | 75 أ |
| 4 AWG | 125 أ | 140 أ | 85 أ | 95 أ |
| 2 AWG | 170 أ | 190 أ | 115 أ | 130 أ |
| 1/0 AWG | 230 أ | 260 أ | 150 أ | 170 أ |
| 2/0 AWG | 265 أ | 300 أ | 175 أ | 195 أ |
| 3/0 AWG | 310 أ | 350 أ | 200 أ | 225 أ |
| 4/0 AWG | 360 أ | 405 أ | 230 أ | 260 أ |
| 262.6 كيلو ميل | 415 أ | 466 أ | 264 أ | 301 أ |
| 313.3 كيلو ميل | 460 أ | 518 أ | 298 أ | 332 أ |
| 373.7 كيلو ميل | 524 أ | 592 أ | 323 أ | 365 أ |
| 444.4 كيلو ميل | 578 أ | 652 أ | 358 أ | 405 أ |
| 535.3 كيلو ميل | 644 أ | 730 أ | 394 أ | 446 أ |
| 646.4 كيلو ميل | 720 أ | 812 أ | 439 أ | 496 أ |
| 777.7 كيلو ميل | 801 أ | 905 أ | 483 أ | 543 أ |
| 1111 ألف ميل | 993 أ | 1119 أ | 570 أ | 648 أ |

مهم: هذه قيم مرجعية أساسية، وليست تصميمًا نهائيًا للدائرة. يتم اعتماد وتطبيق قانون الكهرباء الوطني من قبل السلطة المختصة، ويجب التأكد من صحة الإصدار والتعديلات المحلية للمشروع. لا تستخدم مخططًا عامًا كبديل عن الحسابات المعتمدة أو قائمة المعدات أو بيانات الشركة المصنعة.
للاطلاع على القطر الخارجي الاسمي والكتلة وعدد الجدائل ونصف قطر الانحناء، راجع جدول سعة وحجم كابل TEBAOFLEX DLO. إذا احتاج المشروع إلى مقاس kcmil غير قياسي، فاطلب ورقة بيانات وحساباً معتمدين بدلاً من الاستقراء دون مراجعة هندسية.
لماذا تعرض جداول سعة تيار DLO أرقاماً مختلفة
الهواء الطلق حالة حرارية، وليس مجرد «مكان ما خارجياً».
الهواء الطلق مقابل القناة
لا تعني عبارة «الهواء الطلق» أي كابل موجود خارج المبنى أو فوق سطح الأرض. إنها تصف حالة تركيب يمكن فيها للحرارة أن تتبدد حول الموصل وفق التباعد والترتيب المفترضين في الجدول أو الطريقة الهندسية المعمول بها. وقد لا تتصرف مجموعة موصلات متلامسة في صينية أو مربوطة في حزمة كثيفة أو محاطة خلف جهاز مثل موصلات منفصلة في الهواء الطلق.
تفترض أعمدة القناة والكابل والأرض تبديداً أقل ملاءمة للحرارة. لذلك قد يعرض صف النحاس DLO مقاس 4/0 نفسه 405 A على أساس الهواء الطلق عند 90°C و260 A على أساس القناة عند 90°C قبل تطبيق القيود الأخرى.
أعمدة 75°C مقابل 90°C
نظام عزل DLO من TEBAOFLEX مصنف عند 90°C في الظروف الرطبة أو الجافة. يحدد هذا التصنيف قدرة حرارية وقد يكون أساساً للتصحيح والضبط حيثما يسمح بذلك. لكنه لا يعني أن كل نقاط الإنهاء يمكن أن تعمل عند 90°C. فغالباً ما تفرض أطراف ومقابس وأجهزة المعدات أساساً أقل لدرجة حرارة الموصل.
لذلك تتكون مراجعة التصميم العملية من جزأين: استخدم أولاً درجة حرارة الموصل المسموح بها للتصحيح والضبط؛ ثم تأكد من أن النتيجة المصححة لا تتجاوز سعة التيار التي تسمح بها قواعد الأطراف والمعدات. يجب على مهندس المشروع توثيق الخطوتين.
درجة الحرارة المحيطة
يستخدم الجدول درجة حرارة محيطة مرجعية 30°C ويوفر أعمدة لدرجة حرارة الموصل المسموح بها 75°C أو 90°C. تؤدي الحرارة المحيطة الأعلى إلى تقليل الهامش الحراري بين البيئة ودرجة حرارة الموصل القصوى، لذلك قد يقلل عامل التصحيح التيار المسموح. ولا تبرر الحرارة المحيطة الأقل تلقائياً زيادة الحمل ما لم يسمح الجدول والقواعد صراحة بذلك.
عدد الموصلات الحاملة للتيار
تسخّن الموصلات المحملة المتعددة داخل قناة أو حزمة كابلات بعضها بعضاً. لذلك قد تنطبق عوامل ضبط عندما يتجاوز عدد الموصلات الحاملة للتيار حالة الجدول الأساسية. ولا تصنف الموصلات المحايدة وموصلات التأريض بالتخمين؛ إذ يعتمد التعامل معها على وظيفة الدائرة والقواعد الحاكمة.
تباعد الموصلات وترتيب صينية الكابلات
قد توفر صينية الكابلات تهوية مفيدة، لكن التركيب في الصينية لا يعادل الهواء الطلق تلقائياً. يؤثر عدد الموصلات والتباعد ونوع الصينية وقطر الكابل والعلامة المعمول بها في تصريح التركيب والأداء الحراري معاً. يبدأ نطاق CT-use وFT4/IEEE 1202 في مجموعة TEBAOFLEX الحالية من 1/0 AWG؛ تحقق من علامة الغلاف الفعلية. يتناول IEEE 1202 اختبارات انتشار اللهب، وليس حساب سعة التيار.
درجة حرارة الأطراف والموصلات
قد تصبح الوصلة نقطة التحكم لأنها تضيف مقاومة تلامس وقد يكون تصنيفها الحراري أقل من تصنيف العزل. كما أن العدد الكبير لجدائل DLO يتطلب تحديد العروة المناسبة للموصلات دقيقة الجدائل. وقد تؤدي وصلة ذات AWG اسمي صحيح لكن نطاق جدائل خاطئ إلى إبطال اختيار سعة تيار دقيق.
كابل DLO مقابل كابل اللحام: لا تخلط جداول سعة التيار
يمكن لكل من DLO وكابل اللحام استخدام نحاس دقيق الجدائل، لكن بيانات سعة التيار ليست قابلة للتبادل تلقائياً. قارن العلامة الكاملة والعزل والغلاف والجهد ودرجة الحرارة وفئة الموصل والاعتماد وقاعدة التركيب قبل نقل قيمة من جدول إلى آخر.
| الفحص | ما يجب التحقق منه | لماذا يُعد ذلك مهماً؟ |
|---|---|---|
| علامة المنتج | DLO/HDFPC وRHH/RHW-2 وRW90 والجهد ودرجة الحرارة وأي علامات CT-use أو التعدين. | لا يثبت اسم المنتج وحده الاعتماد أو السماح بالتركيب. |
| التركيب | جدائل الموصل والعزل والغلاف والقطر الخارجي وتصنيف الرطب/الجاف. | يعتمد تبديد الحرارة وتوافق الأطراف على التركيب الفعلي. |
| أساس التركيب | الهواء الطلق أو القناة أو صينية الكابلات أو حاوية المعدات أو سلك محمول أو تجميعة مختبرة. | قد يكون للموصل ذي المقاس نفسه تيار مسموح مختلف في مسارات حرارية مختلفة. |
| شهادة | ورقة بيانات المصنع وجدول الكود المعتمد والتحليل الحراري ومتطلبات الجهة المختصة. | استخدم الأدلة الخاصة بالكابل والمسار المحددين؛ لا تنقل قيمة علامة تجارية أخرى. |
بعض تركيبات DLO حاصلة على اعتماد مزدوج لتطبيقات مثل RHH/RHW-2 أو RW90، بينما لا تحمل تركيبات أخرى ذلك. أكد علامة TEBAOFLEX المطلوبة واطلب ورقة بيانات خاصة بالمقاس قبل استخدام سعة التيار في الشراء أو ملف التصميم.
خمس خطوات لاختيار سعة تيار كابل DLO
-
تحقق من علامة الكابل المستلم.
سجّل DLO/HDFPC وRHH/RHW-2 وRW90 والجهد ومقاس الموصل وعلامات CT-use واللهب وMSHA. اسم المنتج العام لا يكفي.
-
صنّف التركيب.
حدد ما إذا كان الموصل في الهواء الطلق فعلاً، أو داخل قناة، أو مجمعاً في صينية، أو داخل جهاز، أو خاضعاً لتجميعة مختبرة. وثّق التباعد وعدد الموصلات الحاملة للتيار.
-
اختر سعة التيار الأساسية المسموح بها.
استخدم جدول الكود المعتمد أو اعتماد المعدات أو حساب الهندسة الموافق للتركيب. لا تخلط قيمة الهواء الطلق من جدول مع عوامل تصحيح من طريقة أخرى دون مبرر.
-
طبّق عوامل التصحيح والضبط.
راعِ درجة الحرارة المحيطة وتجميع الموصلات وأي ظروف حرارية خاصة بالمشروع. عند تطبيق عدة عوامل، اتبع القاعدة الحاكمة لكيفية جمعها.
-
افحص بقية الدائرة.
تحقق من درجة حرارة الأطراف، ونطاق جدائل الوصلة، وحماية زيادة التيار، ومعالجة الحمل المستمر، وقواعد المحركات أو المولدات، وتحمل القصر، وهبوط الجهد، وترتيب الموصلات المتوازية، وموافقة الجهة المختصة.
نتيجة هذه الخطوات الخمس هي التيار المسموح للدائرة في تركيب محدد، وليست تصنيفاً دائماً جديداً مطبوعاً على الكابل.
مثال تطبيقي: لماذا لا يعني DLO 4/0 ببساطة كابل 405 A
لنفترض أن التصميم الأولي يتطلب DLO 4/0 AWG. يقدم الجدول أربعة مراجع أساسية:
- 360 A على أساس الهواء الطلق عند 75°C؛
- 405 A على أساس الهواء الطلق عند 90°C؛
- 230 A على أساس القناة عند 75°C؛ و
- 260 A على أساس القناة عند 90°C.
إذا رُكّب الموصل مع موصلات أخرى داخل قناة وكانت أطراف المعدات محددة عند 75°C، فإن اختيار 405 A لأن العزل يحمل علامة 90°C سيستخدم عمود التركيب الخطأ ويتجاهل أساس الطرف. القيمة المرجعية المناسبة هي 230 A للقناة/75°C قبل فحص قواعد الحرارة المحيطة والتجميع والحمل وزيادة التيار.
إذا كان المقاس نفسه جزءاً من ترتيب هواء طلق مصمم ومتباعد، مع معدات محددة لدرجة الحرارة المطلوبة، فقد تنطبق قيمة أساسية مختلفة. لم يتغير النحاس؛ بل تغير المسار الحراري وظروف المعدات.
تتطلب مقاسات kcmil غير القياسية عناية إضافية
تتضمن كتالوجات DLO عادةً مقاسات وسيطة مثل 262.6 و313.3 و373.7 و444.4 و535.3 و646.4 و777.7 kcmil. وقد تناسب معدات صُممت أصلاً لمقاسات موصلات القاطرات أو الصناعة، لكنها قد لا تظهر كصفوف قياسية في كل جداول كود التركيب.
لا تقرّب اسم المقاس إلى موصل مألوف قريب وتفترض تطابق المقاومة أو سعة التيار. احصل من المصنع على مقاومة الموصل وعدد الجدائل والقطر الخارجي والبيانات الحرارية، ثم أكد طريقة الاستقراء أو الهندسة المقبولة. لدى ASTM حالياً بند عمل يتناول تغطية موصلات DLO وفروق مقاومة التيار المستمر في B172، وهو سبب آخر لتحديد إصدار المعيار بدقة وبيانات المنتج المعتمدة.
موصلات DLO المتوازية وهبوط الجهد وتحمل الأعطال
قد تستخدم أنظمة UPS والبطاريات ومراكز البيانات والمولدات والمنشآت الصناعية ذات التيار العالي عدة موصلات DLO على التوازي. يجب تصميم المسارات المتوازية بحيث تتقاسم الموصلات التيار بصورة متوقعة. وينبغي تنسيق المقاس والمادة والطول ونقاط الإنهاء والمسار والخصائص الكهربائية؛ فمجموعة كابلات مرنة مرتبة لا تثبت تساوي تقاسم التيار.
سعة التيار ليست سوى اختبار واحد لتحديد المقاس. قد تتطلب المسارات الطويلة موصلاً أكبر للتحكم في هبوط الجهد. وقد يفرض تيار العطل المتاح وزمن فصل جهاز الحماية متطلباً حرارياً للقصر. كما تفرض موصلات DLO الكبيرة وزن سحب وقوى انحناء كبيرة على الصواني والدعامات والأطراف.
للحصول على عرض سعر، اذكر طول المسار باتجاه واحد، وجهد الدائرة، وملف الحمل، وعدد الموصلات المتوازية لكل طور أو قطب، وترتيب التركيب، ودرجة الحرارة المحيطة، وتفاصيل الأطراف، وبيانات القصر المطلوبة. يمكن لـ TEBAOFLEX إصدار ورقة بيانات خاصة بالمقاس بدلاً من اعتبار جدول عام حساباً للمشروع.
أخطاء شائعة في سعة تيار DLO
- ذكر قيمة الهواء الطلق دون تحديد تباعد الموصلات. قد تكون «الصينية المفتوحة» تركيباً مجمعاً رغم ذلك.
- استخدام عمود 90°C كحمل نهائي للمعدات. قد تكون درجة حرارة الأطراف والأجهزة هي العامل المحدد.
- تجاهل تصحيح درجة الحرارة المحيطة. قد تتجاوز غرف المحركات وحاويات المعدات والأسطح والمنشآت الصناعية درجة حرارة الجدول المرجعية.
- تجاهل الموصلات الأخرى الحاملة للتيار. تغيّر القناة أو الحزمة الكثيفة تبديد الحرارة.
- افتراض أن علامة صينية الكابلات تحدد سعة التيار. يتعلق استخدام CT بتأهيل التركيب؛ ولا يحدد العمود الحراري وحده.
- استخدام عروة لجدائل قياسية. تحتاج جدائل DLO الدقيقة إلى وصلة وأدوات محددة لفئة الجدائل.
- نسيان قواعد زيادة التيار والقواعد الخاصة بالدائرة. قد تكون للموصلات الصغيرة والأحمال المستمرة والمحركات والدوائر الأخرى قيود إضافية.
- تجاهل هبوط الجهد أو تحمل القصر. قد يجتاز الموصل فحص سعة التيار ومع ذلك لا يكون مناسباً للنظام.
المعلومات اللازمة لمراجعة سعة التيار
- نوع الكابل والعلامة الكاملة للغلاف ومقاس الموصل المطلوب.
- جهد الدائرة ونظام AC أو DC وملف الحمل المستمر/غير المستمر.
- تباعد الهواء الطلق وحجم القناة وترتيب الصينية أو تفاصيل حاوية المعدات.
- عدد الموصلات الحاملة للتيار والموصلات المتوازية.
- أقصى درجة حرارة محيطة ومصادر الحرارة القريبة.
- تصنيفات حرارة الأطراف والعروات والمعدات.
- طول المسار وهبوط الجهد المقبول وتيار العطل المتاح.
- إصدار الكود المعتمد ومتطلبات الجهة المختصة ووثائق موافقة المشروع.
الأسئلة الشائعة حول سعة تيار كابل DLO
كيف أختار مقاس كابل DLO من هذا الجدول؟
يبدأ اختيار مقاس كابل DLO بالحمل المستمر وطريقة التركيب. اختر عمود الحرارة المناسب، وطبّق تصحيحات الحرارة المحيطة وتجميع الموصلات، ثم افحص درجة حرارة الأطراف وحماية زيادة التيار وهبوط الجهد وتحمل القصر قبل تثبيت المقاس.
بعد تأكيد الأساس الكهربائي، قارن الأبعاد والعلامات والمقاسات المتاحة في صفحة منتج كابل TEBAOFLEX 2 kV DLO. أرسل المسار والحمل وتفاصيل الأطراف للحصول على ورقة بيانات وعرض سعر خاصين بالمقاس.
ما سعة تيار DLO 1/0؟
سعة تيار كابل DLO 1/0 هي 230 A في الهواء الطلق عند 75°C، و260 A عند 90°C، و150 A داخل القناة عند 75°C، و170 A عند 90°C، وكلها عند حرارة محيطة 30°C. غالباً ما تحد درجة حرارة الأطراف القيمة القابلة للاستخدام إلى عمود 75°C.
ما سعة تيار DLO 2/0؟
سعة تيار كابل DLO 2/0 هي 265 A في الهواء الطلق عند 75°C، و300 A عند 90°C، و175 A داخل القناة عند 75°C، و195 A عند 90°C، وكلها عند حرارة محيطة 30°C. طبّق تصحيحات الحرارة المحيطة والتجميع ودرجة حرارة الأطراف قبل اختيار الموصل.
ما سعة تيار DLO 3/0؟
سعة تيار كابل DLO 3/0 هي 310 A في الهواء الطلق عند 75°C، و350 A عند 90°C، و200 A داخل القناة عند 75°C، و225 A عند 90°C، وكلها عند حرارة محيطة 30°C. تحقق مما إذا كانت نهايات المعدات مصنفة عند 75°C أو 90°C قبل استخدام العمود الأعلى.
ما سعة تيار DLO 4/0؟
سعة تيار كابل DLO 4/0 هي 360 A في الهواء الطلق عند 75°C، و405 A عند 90°C، و230 A داخل القناة عند 75°C، و260 A عند 90°C، وكلها عند حرارة محيطة 30°C. تعتمد القيمة القابلة للاستخدام على طريقة التركيب ودرجة حرارة الأطراف والظروف المحيطة وتجميع الموصلات.
ما سعة تيار DLO مقاس 535.3 kcmil؟
سعة تيار كابل DLO مقاس 535.3 kcmil هي 644 A في الهواء الطلق عند 75°C، و730 A عند 90°C، و394 A داخل القناة عند 75°C، و446 A عند 90°C. وبما أن 535.3 kcmil مقاس غير قياسي في بعض الأكواد، فأكد طريقة الحساب المقبولة مع الجهة المختصة.
هل يمكنني استخدام سعة تيار 90°C عندما يكون الكابل مصنفاً عند 90°C؟
لا يمكن اعتبار عمود 90°C قيمة الحمل النهائية تلقائياً، حتى عندما يكون الكابل مصنفاً عند 90°C. يمكن استخدامه للتصحيح أو الضبط حيث تسمح القواعد، لكن يجب أن تلتزم النتيجة المصححة أيضاً بقيود الأطراف والمعدات وزيادة التيار والدائرة.
هل تُعد صينية الكابلات هواءً طلقاً؟
لا تُعد صينية الكابلات هواءً طلقاً افتراضياً. يهم نوع الصينية والتباعد وعدد الموصلات وقطر الكابل وقاعدة التركيب والعلامة. اعتبار كل مسار في الصينية هواءً طلقاً قد يبالغ كثيراً في التيار المسموح.
لماذا قد تختلف جداول سعة تيار DLO؟
قد تختلف جداول سعة تيار DLO لأنها تفترض درجات حرارة للموصل والجو المحيط وطرق تركيب وتباعداً وإصدارات كود أو قواعد استقراء مختلفة. قارن الأساس المعلن وملاحظات الجدول قبل مقارنة الأرقام، فالجدول بلا افتراضاته غير قابل للمقارنة.
استخدم الجدول كنقطة بداية لا كإجابة نهائية
سعة تيار كابل DLO نتيجة حرارية مرتبطة بمسار ونظام معدات محددين. ابدأ بالجدول الصحيح، وطبّق قواعد الحرارة المحيطة والتجميع، واحترم درجة حرارة الأطراف، ثم افحص حماية زيادة التيار وهبوط الجهد وتحمل القصر. لمعرفة أبعاد المنتج والعلامات المتاحة، راجع صفحة منتج كابل DLO بجهد 2 kV. للحصول على عرض سعر وورقة بيانات خاصين بالمشروع، أرسل إلى TEBAOFLEX تفاصيل الدائرة والتركيب.

