DLO Akım Taşıma Kapasitesi Tablosu ve Kesit Seçim Kılavuzu
DLO kablonun akım taşıma kapasitesi tek bir evrensel değer değildir. Bu tablo 30°C ortam sıcaklığını esas alır; açık havada ve kanal veya boru/kablo/toprak içinde döşeme için ayrı 75°C veya 90°C iletken sıcaklığı sütunları gösterir. İzin verilen akım; iletken kesiti, gruplama, bağlantı ucu sıcaklık sınırı ve aşırı akım korumasıyla da değişir. Aşağıdaki tabloyu başlangıç referansı olarak kullanın; ardından geçerli tesisat kurallarını, ekipman belgelendirmesini ve onaylı proje hesabını doğrulayın.

DLO Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi: Önce Döşeme Koşulunu Belirleyin
Bir kablonun akım taşıma kapasitesi, belirtilen kullanım koşullarında izin verilen iletken sıcaklığını aşmadan sürekli taşıyabileceği akımdır. “Belirtilen koşullarda” ifadesi, tablodaki değerin her koşulda geçerli bir anma değeri olarak alınmasını önler.
Kablo ailesi veya üzerindeki işaretler tanıdık değilse, şunu açıklayan tamamlayıcı kılavuzla başlayın: DLO kablosu nedir, nasıl üretilir ve nerelerde kullanılır?.
Açık havada diğerlerinden ayrı döşenen tek bir iletken, kapalı bir kablo kanalı veya borusunda diğer iletkenlerle birlikte bulunan aynı iletkene göre ısıyı daha etkili atabilir. Geçerli kurallar izin verdiğinde düzeltme ve uyarlama hesaplarında 90°C yalıtım sistemi esas alınabilir; buna karşılık bağlı ekipman, nihai yükü yine 75°C veya 60°C bağlantı ucu sıcaklığına göre sınırlayabilir. Yalıtımın daha yüksek sıcaklığa dayanması, kablo pabucunda izin verilen sıcaklığı kendiliğinden artırmaz.
30°C Ortam Sıcaklığında DLO Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi Tablosu
405 A yüksek bir değer olsa da tek başına kullanım izni anlamına gelmez. Belirleyici olan yine döşeme koşuluna ait sütun ve bağlantı ucu sınırıdır.
Bu referans, TEBAOFLEX 2 kV DLO gamında kesit seçimi için başlangıç noktasıdır; sunulan yapı EPR yalıtım ve XL-CPE kılıf kullanır. Nihai seçimden önce sipariş edilen kesiti, işaretlemeyi ve geçerli döşeme koşullarını doğrulayın. Değerler, belirtilen açık hava veya kanal veya boru koşulu için 30°C ortam sıcaklığı ile seçilen 75°C veya 90°C iletken sıcaklığı sütununu esas alır. Küçük kesitli iletkenler, sürekli yükler, motor devreleri, ortam düzeltmesi, üçten fazla akım taşıyan iletken, bağlantı ucu sıcaklığı, aşırı akım cihazları, kablo tavaları, paralel iletkenler veya yerel kurallara ilişkin tüm sınırları içermez.
Kaynak dayanağı: Bu kaynaktaki yaygın açık hava değerleri, Direct Wire ve Mid America Wire & Cable tarafından yayımlanan DLO tablolarıyla karşılaştırılabilir. Bunlar her üretici için geçerli evrensel değerler değildir: yapı, iletken sınıfı, belgelendirme, aralık ve ısıl yöntem sonucu değiştirebilir. Southwire'ın DLO CableTech sayfasında yapıya özel DLO tabloları yayımlanır; bu da tam işaretlemenin ve döşeme dayanağının kontrol edilmesi gerektiğini gösterir.
| İletken kesiti | Açık havada 75°C iletken sıcaklığı | Açık havada 90°C iletken sıcaklığı | Kablo kanalı veya borusu / kablo / toprak 75°C iletken sıcaklığı | Kablo kanalı veya borusu / kablo / toprak 90°C iletken sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG | 35 A | 40 A | 25 A | 30 A |
| 10 AWG | 50 A | 55 A | 35 A | 40 A |
| 8 AWG | 70 A | 80 A | 50 A | 55 A |
| 6 AWG | 95 A | 105 A | 65 A | 75 A |
| 4 AWG | 125 A | 140 A | 85 A | 95 A |
| 2 AWG | 170 A | 190 A | 115 A | 130 A |
| 1/0 AWG | 230 A | 260 A | 150 A | 170 A |
| 2/0 AWG | 265 A | 300 A | 175 A | 195 A |
| 3/0 AWG | 310 A | 350 A | 200 A | 225 A |
| 4/0 AWG | 360 A | 405 A | 230 A | 260 A |
| 262.6 kcmil | 415 A | 466 A | 264 A | 301 A |
| 313.3 kcmil | 460 A | 518 A | 298 A | 332 A |
| 373.7 kcmil | 524 A | 592 A | 323 A | 365 A |
| 444.4 kcmil | 578 A | 652 A | 358 A | 405 A |
| 535.3 kcmil | 644 A | 730 A | 394 A | 446 A |
| 646.4 kcmil | 720 A | 812 A | 439 A | 496 A |
| 777.7 kcmil | 801 A | 905 A | 483 A | 543 A |
| 1111 kcmil | 993 A | 1119 A | 570 A | 648 A |

Önemli: bunlar tamamlanmış bir devre tasarımı değil, temel referans değerlerdir. National Electrical Code, ilgili yetkili merci tarafından kabul edilir ve uygulanır; proje için geçerli baskı ve yerel değişiklikler doğrulanmalıdır. Genel bir tabloyu onaylı hesaplamanın, ekipman belgelendirmesinin veya üretici verilerinin yerine kullanmayın.
Nominal dış çap, kütle, tel sayısı ve bükülme yarıçapı için şu kaynağı kullanın: TEBAOFLEX DLO kablosu akım taşıma kapasitesi ve kesit tablosu. Projede standart dışı bir kcmil kesiti gerekiyorsa mühendislik incelemesi olmadan ara değer hesaplamak yerine onaylı teknik veri sayfası ve hesaplama isteyin.
DLO Akım Taşıma Kapasitesi Tablolarındaki Değerler Neden Farklıdır?
Açık hava, yalnızca “dışarıda bir yer” değil, bir ısıl koşuldur.
Açık Hava ile Kablo Kanalı veya Borusu İçinde Döşemenin Karşılaştırılması
“Açık hava”, dış mekânda veya yer üstünde bulunan her kablo için kullanılabilecek bir tanım değildir. İlgili tabloda veya mühendislik yönteminde kabul edilen aralık ve düzen koşullarında ısının iletken çevresinden dağılabildiği bir döşeme koşulunu anlatır. Tavada birbirine temas eden, sıkı bir demet hâlinde bağlanan veya ekipman arkasında kapalı kalan iletken grubu, açık havada aralıklı döşenen iletkenlerle aynı ısıl davranışı göstermeyebilir.
Kablo kanalı veya borusu, kablo ve toprak sütunları daha elverişsiz ısı dağılımı koşullarını esas alır. Bu nedenle diğer sınırlamalar uygulanmadan önce aynı 4/0 bakır DLO satırında 90°C açık hava koşulu için 405 A, 90°C kablo kanalı veya borusu koşulu için 260 A görülebilir.
75°C ve 90°C Sütunlarının Karşılaştırılması
TEBAOFLEX DLO yalıtım sistemi, ıslak veya kuru ortamda 90°C için derecelendirilmiştir. Bu yalıtım değeri ısıl dayanımı belirler ve izin verilen durumlarda düzeltme ve uyarlama hesaplarına temel olabilir. Ancak her bağlantının 90°C'de çalışabileceği anlamına gelmez. Ekipman terminalleri, konnektörler ve cihazlar çoğunlukla daha düşük bir izin verilen iletken sıcaklığını esas alır.
Bu nedenle pratik tasarım kontrolü iki aşamalıdır: önce düzeltme ve uyarlamada izin verilen iletken sıcaklığını kullanın; ardından düzeltilmiş sonucun bağlantı ve ekipman kurallarının izin verdiği akım taşıma kapasitesini aşmadığını doğrulayın. Proje mühendisi her iki aşamayı da belgelendirmelidir.
Ortam Sıcaklığı
Tablo, 30°C ortam sıcaklığını esas alır ve izin verilen 75°C veya 90°C iletken sıcaklığı sütunlarını sunar. Ortam sıcaklığı yükseldikçe ortam ile en yüksek iletken sıcaklığı arasındaki ısıl pay azalır; bu nedenle düzeltme katsayısı izin verilen akımı düşürebilir. Geçerli tablo ve montaj kuralları açıkça izin vermedikçe düşük ortam sıcaklığı, yükün artırılmasını kendiliğinden haklı kılmaz.
Akım Taşıyan İletken Sayısı
Kablo kanalı veya borusunda ya da kablo demetinde bulunan birden fazla yüklü iletken birbirini ısıtır. Bu nedenle akım taşıyan iletken sayısı tablonun temel koşulunu aştığında uyarlama katsayıları uygulanabilir. Nötr ve topraklama iletkenleri varsayımla sınıflandırılmaz; nasıl değerlendirilecekleri devredeki işlevlerine ve geçerli kurallara bağlıdır.
İletken Aralıkları ve Kablo Tavası Düzeni
Kablo tavası havalandırmayı iyileştirebilir; ancak tavada döşeme kendiliğinden açık hava koşulu sayılmaz. İletken sayısı, aralıklar, tava tipi, kablo çapı ve ilgili kablo işaretlemeleri hem montaja uygunluğu hem de ısıl performansı etkiler. Mevcut TEBAOFLEX ürün gamında CT kullanımı ve FT4/IEEE 1202 kapsamı 1/0 AWG'den başlar; kılıf üzerindeki gerçek işaretlemeyi doğrulayın. IEEE 1202, alev yayılım deneylerini kapsar; akım taşıma kapasitesi hesabını kapsamaz.
Bağlantı Ucu ve Konnektör Sıcaklığı
Bir konnektör, temas direnci eklediği ve yalıtımdan daha düşük sıcaklık sınırına sahip olabileceği için belirleyici unsur hâline gelebilir. DLO'nun çok sayıda ince telden oluşması, kablo pabucunun ince telli iletkenler için uygun olarak tanımlanmasını da gerektirir. Nominal AWG ölçüsü doğru, ancak tel yapısı aralığı yanlış olan bir konnektör, dikkatle yapılmış akım taşıma kapasitesi seçimini geçersiz kılabilir.
DLO ve Kaynak Kablosu: Akım Taşıma Kapasitesi Tablolarını Birbirinin Yerine Kullanmayın
DLO ve kaynak kablolarının her ikisinde de ince telli bakır kullanılabilir; ancak akım taşıma kapasitesi verileri kendiliğinden birbirinin yerine geçmez. Bir tablonun değerini diğerine aktarmadan önce tüm ürün işaretlemelerini, yalıtım ve kılıfı, anma gerilimini, sıcaklık sınıfını, iletken sınıfını, belgelendirmeyi ve montaj kuralını karşılaştırın.
| Kontrol | Doğrulanacak bilgiler | Neden önemli? |
|---|---|---|
| Ürün işaretlemesi | DLO/HDFPC, RHH/RHW-2, RW90, gerilim, sıcaklık ve varsa CT kullanımı veya madencilik işaretleri. | Yalnızca ürün adı, belgelendirme veya montaj iznini kanıtlamaz. |
| Yapı | İletken tel yapısı, yalıtım, kılıf, dış çap ve ıslak/kuru ortam sınıfı. | Isı dağılımı ve bağlantı ucu uyumu, gerçek kablo yapısına bağlıdır. |
| Döşeme koşulu | Açık hava, kablo kanalı veya borusu, kablo tavası, ekipman muhafazası, taşınabilir bağlantı kablosu veya deneyden geçirilmiş tertibat. | Aynı iletken kesiti, farklı ısı dağılım yollarında farklı izin verilen akımlara sahip olabilir. |
| Kanıt | Üretici teknik veri sayfası, kabul edilen tesisat kuralı tablosu, ısıl analiz ve yetkili merci gereklilikleri. | Tam olarak seçilen kabloya ve güzergâha ait kanıtları kullanın; başka bir markanın değerini aktarmayın. |
Bazı DLO yapıları RHH/RHW-2 veya RW90 gibi uygulamalar için çift belgelendirmeye sahipken diğer ürünler bu kapsamda değildir. Satın alma veya tasarım belgelerinde akım taşıma kapasitesi değerini kullanmadan önce sipariş edilen TEBAOFLEX işaretlemesini doğrulayın ve kesite özel teknik veri sayfası isteyin.
DLO Kablosu Akım Taşıma Kapasitesini Seçmek İçin Beş Adım
-
Teslim edilen kablonun işaretlemesini doğrulayın.
DLO/HDFPC, RHH/RHW-2, RW90, gerilim, iletken kesiti, CT kullanımı, alev ve MSHA işaretlerini kaydedin. Genel bir ürün adı yeterli değildir.
-
Döşeme koşulunu sınıflandırın.
İletkenin gerçekten açık havada mı, kablo kanalı veya borusunda mı, kablo tavasında gruplanmış olarak mı, ekipman içinde mi bulunduğunu veya deneyden geçirilmiş bir tertibatın koşullarına mı tabi olduğunu belirleyin. Aralıkları ve akım taşıyan iletken sayısını belgelendirin.
-
İzin verilen temel akım taşıma kapasitesini seçin.
Döşeme koşuluna uyan yürürlükteki tesisat kuralı tablosunu, ekipmanın belgelendirme kapsamını veya onaylı mühendislik hesabını kullanın. Gerekçe olmadan bir tablonun açık hava değerini başka bir yöntemin düzeltme katsayılarıyla birleştirmeyin.
-
Düzeltme ve uyarlama katsayılarını uygulayın.
Ortam sıcaklığını, iletken gruplamasını ve projeye özel ısıl koşulları dikkate alın. Birden fazla katsayı geçerliyse bunların nasıl birleştirileceğine ilişkin kurala uyun.
-
Devrenin diğer unsurlarını kontrol edin.
Bağlantı ucu sıcaklığını, konnektörün tel yapısı aralığını, aşırı akım korumasını, sürekli yük değerlendirmesini, motor veya jeneratör kurallarını, kısa devre dayanımını, gerilim düşümünü, paralel iletken düzenini ve yetkili merci onayını doğrulayın.
Bu beş adımın sonucu, kablo üzerine basılan yeni ve kalıcı bir anma değeri değil, tanımlanmış bir tesisatta devrenin izin verilen akımıdır.
Hesaplama Örneği: 4/0 DLO Neden Her Koşulda 405 A Taşıyan Bir Kablo Değildir?
Ön tasarımda 4/0 AWG DLO öngörüldüğünü varsayalım. Tabloda dört temel referans bulunur:
- 75°C açık hava koşulunda 360 A;
- 90°C açık hava koşulunda 405 A;
- 75°C kablo kanalı veya borusu koşulunda 230 A; ve
- 90°C kablo kanalı veya borusu koşulunda 260 A.
İletken, kablo kanalı veya borusunda diğer iletkenlerle birlikte döşenmiş ve ekipman bağlantı uçları 75°C ile sınırlıysa, yalıtımda 90°C yazdığı için 405 A seçmek yanlış döşeme sütununu kullanmak ve bağlantı ucu koşulunu göz ardı etmek olur. Ortam, gruplama, yük ve aşırı akım kuralları kontrol edilmeden önce uygun temel referans, kanal veya boru/75°C için 230 A değeridir.
Aynı kesit, gerekli sıcaklığa uygunluğu belirtilmiş ekipmanla ve mühendislik hesabına dayalı aralıklı açık hava düzeninde kullanılıyorsa farklı bir temel değer geçerli olabilir. Bakır değişmemiştir; değişen, ısının izlediği yol ve ekipman koşullarıdır.
Standart Dışı kcmil Kesitleri Ek İnceleme Gerektirir
DLO kataloglarında sıklıkla 262.6, 313.3, 373.7, 444.4, 535.3, 646.4 ve 777.7 kcmil gibi ara kesitler bulunur. Bunlar başlangıçta lokomotif veya endüstriyel iletken ölçülerine göre tasarlanmış ekipmana uyabilir; ancak her tesisat kuralı tablosunda standart satırlar olarak yer almayabilir.
Kesit adını bilinen en yakın iletkene yuvarlayıp direncin veya akım taşıma kapasitesinin aynı olduğunu varsaymayın. Üreticiden iletken direnci, tel sayısı, dış çap ve ısıl verileri alın; ardından kabul edilen enterpolasyon veya mühendislik yöntemini doğrulayın. ASTM kapsamında şu çalışma yer alır: B172'de DLO ölçülerindeki iletken kapsamını ve DC direnç farklılıklarını ele alan çalışma maddesi; bu da standardın tam baskısını ve onaylı ürün verilerini belirtmek için ek bir nedendir.
Paralel DLO İletkenleri, Gerilim Düşümü ve Arıza Koşulları
Yüksek akımlı UPS, akü, veri merkezi, jeneratör ve endüstriyel sistemlerde birden fazla DLO iletkeni paralel kullanılabilir. Paralel yollar, iletkenler arasında öngörülebilir akım paylaşımı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kesit, malzeme, uzunluk, bağlantılar, güzergâh ve elektriksel özellikler birlikte ele alınmalıdır; esnek kabloların düzenli görünmesi eşit akım paylaşımını kanıtlamaz.
Akım taşıma kapasitesi, boyutlandırma kontrollerinden yalnızca biridir. Uzun hatlarda gerilim düşümünü sınırlamak için daha büyük iletken gerekebilir. Muhtemel arıza akımı ve koruma cihazının açma süresi, kısa devreye ilişkin ısıl dayanım gerekliliği doğurabilir. Büyük DLO iletkenleri ayrıca kablo tavalarına, mesnetlere ve bağlantı uçlarına önemli çekme ağırlığı ve bükülme kuvvetleri uygular.
Fiyat teklifi için tek yönlü güzergâh uzunluğunu, devre gerilimini, yük profilini, faz veya kutup başına paralel iletken sayısını, döşeme düzenini, ortam sıcaklığını, bağlantı ucu ayrıntılarını ve gerekli kısa devre verilerini sağlayın. Böylece TEBAOFLEX, genel bir tabloyu proje hesabı saymak yerine seçilen kesite özel teknik veri sayfası sunabilir.
DLO Akım Taşıma Kapasitesinde Sık Yapılan Hatalar
- İletken aralıklarını belirtmeden açık hava değerini kullanmak. “Açık tava” yine de gruplanmış döşeme olabilir.
- 90°C sütununu ekipmanın nihai yük sınırı olarak kullanmak. Bağlantı ucu ve cihaz sıcaklığı belirleyici olabilir.
- Ortam sıcaklığı düzeltmesini atlamak. Makine dairelerinde, ekipman muhafazalarında, çatılarda ve endüstriyel tesislerde tablonun referans sıcaklığı aşılabilir.
- Diğer akım taşıyan iletkenleri göz ardı etmek. Yoğun dolu kanal veya boru ya da sıkı demet, ısı dağılımını değiştirir.
- Kablo tavası işaretlemesinin akım taşıma kapasitesini belirlediğini varsaymak. CT kullanımı montaja uygunlukla ilgilidir; tek başına ısıl sütunu belirlemez.
- Standart tel yapısına uygun kablo pabucu kullanmak. DLO'nun ince telleri, ilgili iletken sınıfı için uygunluğu belirtilmiş konnektör ve takım gerektirir.
- Aşırı akım ve devreye özgü kuralları unutmak. Küçük kesitli iletkenler, sürekli yükler, motorlar ve diğer devreler için ek sınırlar geçerli olabilir.
- Gerilim düşümünü veya kısa devre koşullarını göz ardı etmek. Bir iletken, akım taşıma kapasitesi kontrolünü geçse bile sistem için uygun olmayabilir.
Akım Taşıma Kapasitesi İncelemesi İçin Gerekli Bilgiler
- Kablo tipi, kılıfın tüm işaretlemeleri ve istenen iletken kesiti.
- Devre gerilimi, AC veya DC sistemi ve sürekli/sürekli olmayan yük profili.
- Açık hava aralıkları, kablo kanalı veya borusu ölçüleri, tava düzeni veya ekipman muhafazası ayrıntıları.
- Akım taşıyan iletkenlerin ve paralel iletkenlerin sayısı.
- En yüksek ortam sıcaklığı ve yakındaki ısı kaynakları.
- Bağlantı ucu, kablo pabucu ve ekipman sıcaklık sınırları.
- Hat uzunluğu, kabul edilebilir gerilim düşümü ve muhtemel arıza akımı.
- Kabul edilen tesisat kuralı baskısı, yetkili merci gereklilikleri ve proje onay belgeleri.
DLO Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bu tablodan DLO kablosunun kesitini nasıl seçerim?
Bu tablodan DLO kesiti seçimi, sürekli yük ve döşeme yöntemiyle başlar. Uygun sıcaklık sütununu seçin, ortam ve iletken gruplaması düzeltmelerini uygulayın; ardından kesiti kesinleştirmeden önce bağlantı ucu sıcaklığını, aşırı akım korumasını, gerilim düşümünü ve arıza koşullarını kontrol edin.
Elektriksel koşulları doğruladıktan sonra ölçüleri, işaretlemeleri ve mevcut kesitleri şu sayfada karşılaştırın: TEBAOFLEX 2 kV DLO kablosu ürün sayfası. Kesite özel teknik veri sayfası ve fiyat teklifi için güzergâh, yük ve bağlantı ucu ayrıntılarını gönderin.
1/0 DLO'nun akım taşıma kapasitesi nedir?
1/0 DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi; 75°C açık havada 230 A, 90°C açık havada 260 A, 75°C kanal veya boruda 150 A ve 90°C'de 170 A'dir; tümü 30°C ortam içindir. Bağlantı ucu sıcaklığı, kullanılabilir değeri çoğunlukla 75°C sütunuyla sınırlar.
2/0 DLO'nun akım taşıma kapasitesi nedir?
2/0 DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi; 75°C açık havada 265 A, 90°C açık havada 300 A, 75°C kanal veya boruda 175 A ve 90°C'de 195 A'dir; tümü 30°C ortam içindir. İletkeni seçmeden önce ortam, gruplama ve bağlantı ucu sıcaklığı düzeltmelerini uygulayın.
3/0 DLO'nun akım taşıma kapasitesi nedir?
3/0 DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi; 75°C açık havada 310 A, 90°C açık havada 350 A, 75°C kanal veya boruda 200 A ve 90°C'de 225 A'dir; tümü 30°C ortam içindir. Yüksek sıcaklık sütununu kullanmadan önce ekipman bağlantılarının 75°C mi, 90°C mi için derecelendirildiğini kontrol edin.
4/0 DLO'nun akım taşıma kapasitesi nedir?
4/0 DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi; 75°C açık havada 360 A, 90°C açık havada 405 A, 75°C kanal veya boruda 230 A ve 90°C'de 260 A'dir; tümü 30°C ortam içindir. Kullanılabilir değer döşeme yöntemine, bağlantı ucu sıcaklığına, ortam koşullarına ve iletken gruplamasına bağlıdır.
535.3 kcmil DLO'nun akım taşıma kapasitesi nedir?
535.3 kcmil DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi; 75°C açık havada 644 A, 90°C açık havada 730 A, 75°C kanal veya boruda 394 A ve 90°C'de 446 A'dir. 535.3 kcmil bazı tesisat kurallarının tablolarında standart bir kesit olmadığından kabul edilen hesaplama yöntemini onay merciinden doğrulayın.
Kablo 90°C için derecelendirilmişse 90°C akım taşıma kapasitesini kullanabilir miyim?
Kablonun kendisi 90°C için derecelendirilmiş olsa bile 90°C sütunu kendiliğinden nihai yük değeri olarak alınamaz. İlgili kurallar izin verdiğinde düzeltme veya uyarlama için kullanılabilir; ancak düzeltilmiş sonuç yine bağlantı ucu, ekipman, aşırı akım ve devreye özgü sınırlara uymalıdır.
Kablo tavası açık hava koşulu sayılır mı?
Kablo tavası varsayılan olarak açık hava sayılmaz. Tava tipi, iletken aralıkları, iletken sayısı, kablo çapı, geçerli montaj kuralı ve ürün işaretlemesi önemlidir. Her tava güzergâhını açık hava kabul etmek, izin verilen akımın önemli ölçüde yüksek hesaplanmasına yol açabilir.
İki DLO akım taşıma kapasitesi tablosu neden farklı değerler verebilir?
İki DLO akım taşıma kapasitesi tablosu; farklı iletken sıcaklıkları, ortam sıcaklıkları, döşeme yöntemleri, iletken aralıkları, tesisat kuralı baskıları veya enterpolasyon kuralları kabul ettiği için farklı sonuçlar verebilir. Değerleri karşılaştırmadan önce belirtilen dayanakları ve tablo notlarını karşılaştırın; varsayımları belirtilmeyen bir tablo karşılaştırmaya uygun değildir.
Tabloyu Nihai Sonuç Değil, Başlangıç Noktası Olarak Kullanın
DLO kablosunun akım taşıma kapasitesi, belirli bir güzergâh ve ekipman sistemine bağlı ısıl bir sonuçtur. Doğru tabloyla başlayın, ortam ve gruplama kurallarını uygulayın, bağlantı ucu sıcaklığına uyun; ardından aşırı akım korumasını, gerilim düşümünü ve arıza koşullarını kontrol edin. Ürün ölçüleri ve mevcut işaretlemeler için şu sayfayı inceleyin: 2 kV DLO kablosu ürün sayfası. Projeye özel fiyat teklifi ve teknik veri sayfası almak için devre ve montaj ayrıntılarını TEBAOFLEX'e gönderin.

