« Назад
Кабель для погружного насоса и его соединения Подбор кабеля электропитания для скважинных насосов Таблицы выбора сечения 07.07.2005 15:51
Выбор кабеля и провода для погружных насосов с определением сечения
Кабель или провод для погружных насосов, таких как скважинные насосы, так как устройство работает под водой, необходимо должны выдерживать давление водных масс и быть непроницаемыми. |

    

|
Использоваться должен провод или кабель, специально предназначеный производителем для использования в воде для водопогружных электродвигателей и насосов. Такие кабели и провода так же можно встретить под названиями водонепроницаемый, подводный, погружной. |
 |
Марки кабеля и провода, которые не предназначены для таких условий и у которых в сертификатах к ним не написано, что они предназначены для применения в воде, использовать не стоит. Весьма часто некачественные или не соответствующие нормам кабели становятся причиной перегорания электродвигателей насосов и других проблем и неполадок. Распространенные на рынках кабели ПВС и их аналоги предназначены для прокладки в помещениях. |
 |
Проводка должена соответствовать возлагаемой на неё токовой нагрузке: в данном случае речь идет о сечении. Сечение кабеля, как и провода, определяется по специальной формуле, учитывающей длину проводки и силу тока двигателя, падения напряжения, а так же еще и материал кабеля (медь или алюминий), коэффициент Cos, температуру.
Длина проводки электропитания определяется расстоянием от места ее подключения к стационарной сети до уровня фактического расположения погружного насоса в глубине. Чем больше это расстояние, тем больше сечение. |
 |
Сечение определяется не по общему обхвату кабеля или провода., сечение определяет диаметр каждой из жил кабеля или провода Для одножильного провода сечение - диаметр каждого провода для каждой фазы трехфазного подключения.
     |
 |
Естественно встают следующие вопросы выбора: Какой кабель или провод, какой марки, выбрать для погружного насоса ? Какого сечения нужно приобрести для подключения насоса или наращивания существующего? Как определить сечение для своих условий, возможно ли без сложных расчетов, есть ли методы, что бы выбрать самостоятельно? |
 |
1. Выбираете руководствуясь условиями эксплуатации и доступностью для Вас из любых электрических водонепроницаемых проводов или кабелей
провод ВПП, ВПВ, ВППО, ВВГ, ВПС
кабель КВВ, КВВ-П, КВПВ, КПБК-90, КПБП-90, КРВ, TML (TML-A, TML-B), Alkatel,
или другие марки аналогичного качества, соответствующие условиям, ГОСТ Р51777-2001 Кабели для установок погружных насосов
а так же торговые марки, такие как Pedrollo и Водолей, кроме насосного оборудования, выпускают или поставляют под своей маркой и электрические кабели и провода, которые подходят к их моделям насосов. Так же, к примеру, всемирно известная фирма Grundfos предлагает специальный кабель подводный, который рассчитан на подключение к глубинным насосам серии SQ
|





|
 |
2. Для подбора сечения кабеля можно воспользоваться нижеприведенными таблицами. При выборе сечения по таблице принято выбирать по значению длины ближайшему в большую сторону.
Таблица однофазного подключения
Таблицы трехфазного подключения:
таблица 3-фазное устройство выбор по мощности
таблица 3-фазное устройство выбор по току. |
Однофазный 220-230В 50 Гц
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля, провода взависимости от длины проводки для однофазного погружного насоса по мощности двигателя
мощность |
сечение кабеля в мм2 |
двигатель |
4х1 |
4х1,5 |
4х2,5 |
4х4 |
4х6 |
4х10 |
4х16 |
кВт |
л.с. |
длина кабеля в метрах |
0,25 |
0,33 |
70 |
105 |
170 |
|
|
|
|
0,37 |
0,5 |
60 |
90 |
140 |
|
|
|
|
0,66 |
0,75 |
45 |
70 |
110 |
180 |
|
|
|
0,75 |
1,0 |
35 |
50 |
85 |
140 |
210 |
|
|
1,1 |
1,5 |
25 |
35 |
60 |
95 |
145 |
240 |
|
1,5 |
2,0 |
|
30 |
45 |
75 |
115 |
190 |
305 |
2,2 |
3,0 |
|
|
30 |
50 |
75 |
125 |
200 |
Нужно иметь в виду, что при определении длины и сечения из практики известно - лучше прибавить запас, пусть небольшой, чем потом столкнуться с возможными последствиями такой экономии. |
 |
Пример: Насос однофазный мощностью 1,5 кВт, длина кабеля должна быть 86 метров.
Значит выбираем по таблице строку для мощности 1,5кВт, как положено, с округлением в большую сторону, столбец при длине кабеля до 115м получаем сечение должно быть 6мм2. |
 |
Чем мощнее двигатель насоса, тем больше будет падение напряжения на конце кабеля при увеличении его длины, поэтому стандартные сечения 3*2,5 мм и 3*1,5мм, применяемые в быту при небольших длинах, для насосов могут оказаться малы. Подбирать шнур для водозаборников погружного типа необходимо с учетом максимальных показателей мощности/тока в процессе работы водозаборника, а также диаметра сечения жил и их количества. Одназначно не стоит использовать для удлинения кабель с меньшим диаметром сечения, чем есть у насоса Если диаметры сечения шнура не будут совпадать, то уровень мощности двигателя водозаборника может существенным образом сократиться и это не самое худшее из возможных последствий. При использовании проводки, которая не соответствует техническим требованиям эксплуатации, возможен выход из строя не только качающего агрегата, но и всей домашней электрической сети. |
Так как стоимость кабеля из-за необходимых объемов тоже может является существенным фактором, то приемлемым способом его безопасного использования, может быть расчет допустимой длины по приведенной ниже формуле и при технической возможности с качественной сооответствующей установкой - в пределы полученной длины (не дальше, а даже лучше ближе) установка точки подключения или перенос этой точки. Причем из полученного результата вычесть 5 - 10% для страховки.
|
Для однофазного погружного насоса максимальная длина кабеля при существующем сечении вычисляется по формуле:
L=U*∆U / I*2*100*(PF*ρ/q) где,
- L = длина кабеля в метрах
- U = номинальное напряжение в вольтах
- ∆U = падение напряжения в %
- I = номинальный ток электродвигателя в Амперах
- ρ = удельное сопротивление 0,02 Ом х мм2/м
- PF = 1
- q = поперечное сечение жил кабеля в водонепроницаемой оболочке.
|
 |
Трёхфазный 380-400В 50 Гц
Для насосов небольшой и средней мощности считается, что как правило достаточно, приведенных таблиц с выбором по мощности двигателя насоса
При выборе питающего провода или кабеля для крупных насосов или же небольшой мощности, но для объектов, где возможны отклонения в режимах работы нужно учитывать,в первую очередь, максимально допустимые нагрузки для конкретной модели насоса, по этому желательно ориентироваться по току
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля, провода взависимости от длины проводки для трехфазного погружного насоса по мощности двигателя
Мощность двигателя, кВт |
Сечение токопроводящего провода, мм2 |
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
Длина токопроводящего провода при условии падения напряжения на 2% |
1,1 |
141 |
234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
109 |
182 |
289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2 |
77 |
127 |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
57 |
94 |
150 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
44 |
74 |
117 |
175 |
289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,5 |
|
55 |
87 |
130 |
214 |
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5 |
|
41 |
65 |
97 |
159 |
251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
44 |
66 |
109 |
172 |
263 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
56 |
92 |
145 |
222 |
303 |
416 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
40 |
66 |
104 |
159 |
216 |
297 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
56 |
88 |
135 |
184 |
254 |
341 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
64 |
98 |
134 |
185 |
247 |
318 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
72 |
99 |
136 |
183 |
236 |
284 |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
111 |
149 |
193 |
232 |
274 |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
112 |
145 |
175 |
208 |
242 |
288 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
113 |
136 |
160 |
185 |
219 |
 |
Пример: у насоса трехфазный двигатель мощностью 1,5 кВт, с номинальным током 5,8А, длина кабеля должна быть 86 метров. Значит, по таблице ориентируясь по ближайшей большой длине 109м сечение кабеля или провода должно быть 1,5 мм2. |
 |
Однако существуют модели с одинаковой мощностью двигателей, но с разной допустимой силой тока, кабель или провод, подходящий для одного насоса, может не подойти для другого. Чтобы своими руками осуществить подбор и сделать это правильно, производить сложные расчёты по формулам не придётся. Просто можно воспользоваться следующей таблицей |
 |
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля, провода взависимости от длины проводки для трехфазного погружного насоса по току
I, [А] |
Сечение провода, [мм2] |
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
300 |
Длина токоподводящего провода при падении напряжения 2% |
10 |
39 |
64 |
102 |
153 |
252 |
398 |
609 |
834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
32 |
54 |
85 |
127 |
210 |
332 |
508 |
695 |
961 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
28 |
46 |
73 |
109 |
180 |
284 |
435 |
596 |
823 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
24 |
40 |
64 |
96 |
158 |
249 |
381 |
521 |
720 |
967 |
|
|
|
|
|
|
18 |
21 |
36 |
57 |
85 |
140 |
221 |
338 |
463 |
640 |
860 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
32 |
51 |
76 |
126 |
199 |
305 |
417 |
576 |
774 |
998 |
|
|
|
|
|
22 |
|
29 |
47 |
69 |
115 |
181 |
277 |
379 |
524 |
703 |
908 |
|
|
|
|
|
24 |
|
27 |
43 |
64 |
105 |
166 |
254 |
347 |
480 |
645 |
832 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
39 |
59 |
97 |
153 |
234 |
321 |
443 |
595 |
768 |
925 |
|
|
|
|
28 |
|
|
37 |
55 |
90 |
142 |
218 |
298 |
412 |
553 |
713 |
858 |
|
|
|
|
30 |
|
|
34 |
51 |
84 |
133 |
203 |
278 |
384 |
516 |
666 |
801 |
948 |
|
|
|
35 |
|
|
|
44 |
72 |
114 |
174 |
238 |
329 |
442 |
570 |
687 |
813 |
944 |
|
|
40 |
|
|
|
38 |
63 |
100 |
152 |
208 |
288 |
387 |
499 |
601 |
711 |
826 |
981 |
|
45 |
|
|
|
|
56 |
88 |
135 |
185 |
256 |
344 |
444 |
534 |
632 |
734 |
872 |
|
50 |
|
|
|
|
50 |
80 |
122 |
167 |
231 |
309 |
399 |
481 |
569 |
661 |
785 |
899 |
55 |
|
|
|
|
46 |
72 |
111 |
152 |
210 |
281 |
363 |
437 |
517 |
601 |
714 |
817 |
60 |
|
|
|
|
42 |
66 |
102 |
139 |
192 |
258 |
333 |
401 |
474 |
551 |
654 |
749 |
65 |
|
|
|
|
|
61 |
94 |
128 |
177 |
238 |
307 |
370 |
438 |
508 |
604 |
691 |
70 |
|
|
|
|
|
57 |
87 |
119 |
165 |
221 |
285 |
343 |
406 |
472 |
561 |
642 |
75 |
|
|
|
|
|
53 |
81 |
111 |
154 |
206 |
266 |
321 |
379 |
440 |
523 |
599 |
80 |
|
|
|
|
|
50 |
76 |
104 |
144 |
193 |
250 |
300 |
356 |
413 |
491 |
562 |
85 |
|
|
|
|
|
|
72 |
98 |
136 |
182 |
235 |
283 |
335 |
389 |
462 |
529 |
90 |
|
|
|
|
|
|
68 |
93 |
128 |
172 |
222 |
267 |
316 |
367 |
436 |
499 |
100 |
|
|
|
|
|
|
61 |
83 |
115 |
155 |
200 |
240 |
284 |
330 |
393 |
449 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
96 |
129 |
166 |
200 |
237 |
275 |
327 |
374 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
111 |
143 |
172 |
203 |
236 |
280 |
321 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
125 |
150 |
178 |
206 |
245 |
281 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
111 |
134 |
158 |
184 |
218 |
250 |
 |
Примеры:
В скважину нужно установить насос ЭЦВ8-16-160 мощность 11,0кВт и ток 24А при длине кабеля 105 метров по обеим таблицам получаем результат - сечение 10 |
 |
В скважине был установлен скважиный электронасос ЭЦВ8-16-180 номинальная мощность электродвигателя 16кВт с номинальным напором 180 метров водяного столба. С целью увеличения получаемого давления принято решение на замену на аналогичный насос ЭЦВ8 с номинальным напором 200 метров водяного столба ЭЦВ8-16-200 номинальная мощность двигателя такая же 16кВт |
Наименование
агрегата /
марка насоса |
Подача, м3/ч,
(л/с) |
Напор, м |
Ток, А |
Мощность электро- двигателя (номиналь- ная), кВт |
Габаритные размеры, (мм), не более |
Масса, кг, не более |
Диа- метр сква- жины, мм |
D |
L |
ЭЦВ8-16-140 |
16,0 (4,4) |
140 |
24 |
11,0 |
192 |
1485 |
100,0 |
200 |
ЭЦВ8-16-160 |
160 |
24 |
11,0 |
192 |
1535 |
105,0 |
ЭЦВ8-16-180 |
180 |
28 |
16,0 |
192 |
1610 |
142,0 |
ЭЦВ8-16-200 |
200 |
32 |
16,0 |
192 |
1660 |
145,0 |
Как видно из таблицы с параметрами электронасосов при одинаковой мощности ЭЦВ8-16-180 и ЭЦВ8-16-200 ток разный 28А и 32А, соответственно. |


КУПИТЬ НАСОС
для скважины |
Длина кабеля до места подключения 200 метров и ранее установленный скважинный насос ЭЦВ8-16-180 был подключен с помощью кабеля с сечением 25.
Возможно вновь устанавливаемый насос можно подключить с таким же сечением при такой длине кабеля, а может быть и нет. Это нужно проверить проведя специальные расчеты или воспользовавшись таблицей.
Рассмотрев данные таблицы получается, что при нужной длине кабеля 200 метров до места подсоединения и приняв данные с запасом, как принято из соображений подтвержденных практикой, получаем желательное сечение для вновь устанавливаемого 35.
Поскольку значение находится с допуском, то могут возникнуть вопросы, а возможно ли все таки остановится на прежнем сечении 25. В такой ситуации важно учитывать при недостаточной толщине проводки будет происходить потеря мощности и нагрев, который может привести к выходу из строя всю подающую воду систему;
Если этот вопрос имеет важное экономическое и практическое значение в плане монтажа и эксплуатации, то это можно проверить проведя расчет сечения по специальным методикам и формулам именно для данного конкретного насоса в существующих условиях эксплуатации. Возможно при наличии собственных специалистов или оплатить сторонней специализированной организации, рассчет и принять уже данные расчета специалистов к исполнению. |
В другом случае, другие насосы того же производителя, указаные в таблице, ЭЦВ8-16-140 и ЭЦВ8-16-160 с одинаковой мощностью и ток одинаковый, то есть сечение кабеля по таблице то же будет одинаковым.
За последние несколько лет разнообразие проводов для подключения глубинного водозаборника сильно увеличился. На текущий момент наиболее популярными являются провода для водозаборников глубинного типа таких марок как «КВВ», «КБПБ», «ВПП». Наиболее подходящими марками в качестве провода для таких насосов ЭЦВ, 2ЭЦВ считаются и широко используются отечественные провода ВПП, ВПВ и кабели КВВ, КВВ-П.
|
Водопогружной провод ВПВ и ВПП предназначен для подключения электрооборудования в воде, в частности используется в качестве кабеля для насосов. Кабель работает при напряжение 380/660 В. Кабель ВПВ и ВПП прокладывают:фиксировано в условиях повышенной влажности: колодцах, скважинах, бассейнах и т.д., в местах, где на кабель нет механической нагрузки. Стационарный фиксированный монтаж провода подходит для скваженных насосов типа ЭЦВ, погружных насосов "Водолей", "Калибр". |
 |
Если же рассматривать особо устойчивые кабели для водозаборников глубинного типа, то здесь можно выделить провод марки «КПБП-90», который рассчитан на высокую механическую нагрузку. Для водозаборников, которые обладают повышенным уровнем мощности, рассчитанным на большие глубины, идеальным вариантом рекомендуют электрический провод марки «КППБКТ-120».
Соединение кабеля насоса с основным погружным кабелем
Качеству специального погружного кабеля и кабельного соединения для погружного насоса нередко уделяют недостаточно внимания, хотя оно имеет исключительно важное значение для длительного срока службы погружных насосов. Нередко, некачественные или не соответствующие нормам кабели, провода, а гораздо чаще неаккуратное, некачественное и не соответствующее нормам соединение качественных проводов и кабелей становятся причиной перегорания электродвигателей насосов.
Любое кабельное соединение должно быть водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм измеренное спустя 24 ч в погруженном состоянии). Для того чтобы добиться такого значения, все детали кабеля должны быть абсолютно чистыми.
Подсоединение насоса к силовому кабелю на данный момент чаще всего проводится с помощью влагостойкой водонепроницаемой муфты термоусадочного или заливного типа. Этим исключается попадание влаги на контактную группу, которое может привести к замыканию и защищается сам электродвигатель от попадания в него воды.
Существует несколько вариантов выполнения кабельных соединений:
Разъемное контактное соединение
Некоторые производители насосов предусматривают контактные разъёмные соединения, но считается, что это больше подходит для поверхностных насосов. Скважинный насос с генератором либо модели, питающиеся от электрической сети, должны быть надёжно присоединены к кабелю, ведь им приходится работать в толще воды.
Категорически запрещено применять комплекты кабельных соединений, изготовленных свыше трех лет назад. В случае хранения при температуре свыше 15 °С этот срок сокращается даже до года. При проведении технического обслуживания кабельные соединения обычно подвергают тщательному осмотру и проверке.
Заливка(герметизация)
Здесь речь идет о наиболее старом известном способе получения кабельного соединения насоса. Его преимуществом является простота, а недостатком — необходимость сушки в течение не менее 24 часов. По стоимости этот вариант получения кабельного соединения эквивалентен следующему, по этому все чаще при возможности обращаются именно к нему.
При соединении подводного кабеля с электрическим или при удлинении кабеля для насоса используют термоусадочные или заливные муфты. При этом процессе важно, чтобы муфта была герметична и вода не смогла попасть внутрь насоса. На рынке предлагают как отечественные, так и импортные муфты, которые конструктивно и качественно практически не отличаются
Термоусадочная муфта
Для выполнения этого вида соединения требуется опыт. Кроме того, очень существуют расходы на нагрев кабелей. Преимущество данного метода состоит в том, что такое соединение не требует времени на сушку и сразу же, готово к использованию.
Так же можно купить специальный набор - Комплект термоусадочных муфт предназначеный для герметичного соединения электрического подводного кабеля с кабелем погружного насоса.
Примеры комплектов |
 |
Кабельная термоусадочная муфта Grundfosдля KM 3х1,5-6 мм2 для SQ/SQE
предназначена для герметичного соединения электрического подводного кабеля с кабелем погружного насоса.
|
 |
Кабельная муфта термоусадочная Heisskraft KMH 3х4 мм2 ― 3х6 мм2
предназначена для герметичного соединения кабеля электродвигателя с водонепроницаемым кабелем-удлинителем. Соединение является неразборным.
|
 |
Термоусадочный набор Джилекс для электрического кабеля 3х1.5 мм2 - 3х2.5 мм2, артикул 9017
Термоусадочная муфта Джилекс предназначена для произведения герметичного соединения электрического кабеля при наращивании. Применяется для соединения электродвигателя погружного насоса и силового кабеля.
|

Сшивка кабеля производится так. Сначала производится разделка концов и их обезжиривание. Жилы соединяются и прессуются зажимами, после чего на каждую из них надеваются мелкие элементы муфты. Далее на готовое соединение надевается корпус термомуфты и для небольших сечений нагревается с помощью фена или паяльника. При нагреве муфта даёт усадку и плотно облепляет соединённые концы провода. Для нагрева кабеля больших сечений недостаточно использования зажигалки или любительских нагревательных приборов. Данный способ соединения позволяет сразу же подключить кабель к сети.
Скважинный оголовок с клеммной колодкой внутри
Справедливости ради, следует учесть, что не всегда для наращивания кабеля на погружных насосах необходимо использовать термоусадочную муфту и скрутки, но это касается исключительно скважин.

Есть отзывы, что в большинстве случаев професионалы не пользуются клеммной колодкой, применяя для наращивания термоусадочную муфту, так как считается, что при этом стоимость увеличивается на копейки, а надёжность соединения возрастает в разы. Но так как такие оголовки относительно недавно стали применятся в России, возможно дело в привычке и недостатке из-за этого практического опыта эксплуатации такого соединения.
К примеру, здесь очень важно, зажать болт с необходимым усилием, потому что, пережимая его, можено расплющить провод по меленьким жилкам, создав, таким образом, слабый участок в сечении. Если зажать болт недостаточно сильно, то в колодке может возникнуть искрение, что приводит к окислению, а иногда и оплавлению колодки.
Кабельный ввод
Такое соединение как кабельный ввод используется для погружных насосов тоже, но это как правило в узко специализированной профессиональной среде для погружных насосов нефтяных скважин. Кабельный ввод предназначен для герметизации жил кабеля, проходящих через фонтанную арматуру, оснащенную ЭЦН. Сальник кабельного ввода обеспечивает высокую герметичность при эксплуатации скважин. Изготовлен из резины В-14 ТУ 38-005-1166-98, используемой при температурах от - 60°С до + 100°С и статической деформации.
Использование кабельного ввода обеспечивает удобство выполнения монтажных и демонтажных операций. Универсальность кабельного ввода определяется разнотипностью диаметров отверстий под жилы кабеля и присоединительной резьбы. Кабельный ввод имеет корпус с присоединительной резьбой НКТ-48(НКТ60) по ГОСТ 633-80, в полости которого находится резиновый сальник, и звёздочка, прикреплённая к нему шпилькой. Втулка прижимает сальник к корпусу
 |
Можно выбрать любое из этих соединение проводки, главное оно должно быть выполнено аккуратно, качественно. После выполнения соединение проводки, оно должно быть проверенно. Соединения с помощью различных муфт и тп.п особенно, 24 часа нахождения в воде (не обязательно опускать в скважину и доставать все, можно использовать резервуар с водой) соединение должно быть водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм измеренное спустя 24 ч в погруженном состоянии. Для того чтобы добиться такого значения, все детали кабеля, провода должны быть абсолютно чистыми. |
Общие условия, которым должны соответствовать проводка и соединение и их выбор, монтаж
На современном рынке имеется достаточно много вариантов кабеля самых разных производителей. Для того что бы убедится, что товар соответствует всем нормам имеет смысл попросить сертификат соответствия.
Кабель и провод и соединение проводки для погружных насосов должны соответствовать основным параметрам:
- - кабель или провод должен быть устойчив к воздействию воды, так называемый подводный или водонепроницаемый
- 1 кабель, провод для скважинного насоса должен быть подходящим для питьевой воды, для погружного насоса дренажного или скважинного используемого для технических нужд это не является обязательным условием
- - кабель, провод должен соответствовать возлагаемой на него нагрузке по току. Водонепроницаемый кабель, провод должен выбираться в расчете на максимальный ток (I) насоса.
- - сечение кабеля, провода должно обеспечивать не более, чем 3% падение напряжения. Поперечное сечение должно выбираться настолько большим, чтобы падение напряжения во всем кабеле было в допустимых пределах.
- - соединение проводки должно быть герметично, выпонено качественно с соблюдением необходимых условий
Второй и третий пункты: кабель должен соответствовать возлагаемой на него токовой нагрузке: в данном случае речь идет о сечении кабеля. Сечение кабеля может определятся расчетами для конкретного случая или по специальным таблицам приведеным выше
- Если сечение кабеля определяется расчетами, учитывающими помимо длины кабеля, тока двигателя, падения напряжения, температуры, еще и материал кабеля (медь или алюминий), коэффициент Cos. Данные полученные при расчетах по пунктам 2 и 3, необходимо сравнить между собой, выбрать большее из них, после чего подобрать ближайшее большее стандартное сечение.
- Если по таблицам, то выбирают по таблице соответствующей по параметрам однофазное подключение или трехфазное (выбор по мощности или по току) и выбирают большее значения в сторону увеличения запаса
Таким образом, при соответствующем подборе, пример
- однофазный погружной насос мощностью 1100 Вт и средней производительностью 600-800 литров в минуту, расположенный на расстоянии 25 метров от точки подключения, требует проводку сечением 3×1 мм. При увеличении расстояния на 10 метров, сечение кабеля возрастает на 0,5 мм и составляет 3×1,5 мм. Для качающего устройства находящегося на расстоянии около 60 метров от точки подключения, потребуется кабель сечением 3×2,5 мм. Максимальная толщина кабеля сечением 3×16 мм потребуется устройству, которое отдалено от источника электричества на расстояние до 300 метров.
- трехфазному насосу с такими же показателями по мощности и производительности, потребуется четырехжильный кабель сечением 4×1 мм, при условии, что он находится не далее 140 метров от точки подключения. С увеличением расстояния до 210 метров, кабель должен иметь сечение 4×1,5 мм.
Глубинный кабель для насоса может быть плоским или крулым и на это не стоит обращать внимания. Различным может быть и материал изоляции, обычно это резина, кампаунд или винил. В монофазных сетях применяются трехжильные кабели, а в трех фазных четырехжильные. Для удобства жилы выполнены в разных цветах, а на поверхность нанесена соответствующая маркировка. Для подводного соединения кабеля необходимо применять изолирующие комплексы, имеющие высокую герметичность и надежность.
Для того чтобы не ошибиться и не платить дважды, следует :
 |
- не использовать проводку, несоответствующую техническим требованиям, меньшего сечения, неподходящей марки, потому что такая есть под рукой и т.п., так как это приведет к выходу из строя насосного оборудования;
|
 |
- выполнить правильный монтаж, качественное соединение и подключение в соответствии с конкретными условиями эксплуатации, то есть, в том числе выбрать и использовать соответствующие материалы.
-
- для бытового насоса учесть возможность покупки кабеля вместе с насосом в одном месте или может даже от одного и того же производителя;
- рассматривая варианты обязательно использовать рекомендации в паспорте/инструкции конкретной модели качающего погружного устройства, если они указаны;
- либо своими силами или при помощи специалистов рассчитать или выбрать по таблицам необходимое сечение провода, кабеля и соответствуюшую марку;
- использовать рекомендации и / или полученные результаты
|
 |
- Какое бы соединение проводки не использовали - любое соединение должно быть водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм измеренное спустя 24 ч в погруженном состоянии.
|
 |
Казалось бы, зачем уделять так много внимания для подбора сечения кабеля, его марки, соединения, и зачем здесь вообще нужна инструкция? На самом деле это влияет на продолжительность эксплуатационного ресурса и на работу самого агрегата., а так же, на здоровье людей и животных, если вода используется как питьевая. |
Дело в том, что при заниженном сечении сопротивление повышается, следовательно, происходит нагрев металлических (в данном случае, медных) жил от чего греется изоляция и термоусадочная муфта. Такой процесс может привести к короткому замыканию или просто к высыханию изоляции, что приводит её в негодность. Кроме того, энергию, затраченную на нагревание, недополучает двигатель, значит, он будет не в состоянии выдавать положенную мощность. При использовании не подходящей марки кабеля, так же стоит учитывать, что оболочка кабеля не предназначеная для работы в таких условиях, именно в них может выделять в воду различные вещества, которые могут сказываться негативно на здоровье, а так же разрушится в воде.
 |
Бесперебойность работы системы водоснабжения обеспечивается верным подбором всех комплектующих, и пренебрегать чем-то значит рисковать остаться без воды в самый нужный момент. Отсюда очевидна необходимость внимания к этим вопросам и следование рекомендациям. Возможные последствия и стоимость замены насоса, так же как ремонт системы и сопутствующие объстоятельства, превышают стоимость верной установки, а здоровье не возможно даже сравнивать. |
Можно самостоятельно выбрать сечение кабеля, воспользовавшись соответствующими таблицами или обратиться к специалистам и для этого вам необходимо знать несколько важных пунктов:
- Мощность используемого насоса, так же желательно ток
- Фазность насоса и напряжение в сети
- Глубина размещения насоса + расстояние на поверхности до точки подключения к стационарной сети
 |
В процессе подключения и эксплуатации шнура водозаборника погружного типа очень часто встает вопрос его удлинения и из этого все последующие, о выборе сечения, марки, соединения и т.п. Почему вообще возникает этот вопрос, почему не производится продажа насоса с встроенным кабелем нужной длины? |
Производители снабжают некоторые модели насосов собственным кабелем, как правило это бытовые самые небольшие модели, но большинство моделей имеют достаточно широкий диапазон глубины применения и для них рассчитать заранее необходимую длину невозможно.
По этому у многих моделей небольших , кабель идёт с насосом, но его длина при этом составляет максимум 20-30м., это длина примерная, от которой начинается большинство скважин для которых подходят данные насосы. Однако, для многих, этого недостаточно, чтобы опустить насос на заданную отметку, ведь глубина большинства скважин от 30м только начинается, а зависит это от конкретного участка, а именно залегания именно в конкретном месте вод. А ведь надо ещё учесть и расстояние от скважины до помещения, где будет находиться система управления скважинным насосом, что так же зависит от конкретных условий в месте установки насоса.

Купить можно используя Любой из способов
через зайдя на страницу товара нажав на него
|
используя стандартные формы на странице
- используя кнопку Добавить в корзину, добавить нужные позиции и оформить заказ из корзины
- использую кнопку Купить в один клик
|

|
а так же
- отправить заявку через специальную форму

- отправить письмо по электронной почте или факсу
|
 |
Для получения оформленного коммерческого предложения по форме для организаций или оформления счета на юридической лицо, воспользуйтесь любым из вариантов |
-
направьте запрос по электронной почте или факсу
-
воспользуйтесть формой для юридичесикх лиц и ИП
-
укажите реквизиты в комментарии при оформлении через корзину
-
укажите реквизиты в тексте при использовании форм заказа или покупки в один клик
|
 |
Онлайн магазин АРОСНА – отличная альтернатива
- утомительным походам по магазинам для приобретения бытового насоса
- затратам времени на оформление запросов на стандартную номенклатуру для юридических лиц.
Кроме того, благодаря простой и понятной структуре магазина, четко и логично составленному каталогу и удобной форме поиска можно легко находить нужный товар!
|
Поставляемый ассортимент широк, в том числе включает в себя некоторые специальные виды, которые не возможно на данный момент разместить в формате интернет магазина, в данном формате размещены наиболее часто запрашиваемые насосы, электродвигатели, запасные части, компрессоры, автоматика. По этому если не нашли нужное оборудование, запасные части, детали, это ещё не значит, что их нельзя приобрести. Вы можете посмотреть в специальном разделе Новости где размещаются текущие обновления, полные действующие перечни и т.д. или просто

|
Напишите нам
- воспользуйтесь специальными формами
или
- по электронной почте mail@arosna.com
|
и менеджеры Аросна ответят Вам




|