Таблицы размеров проводов AWG
В таблице ниже представлены различные данные, включая сопротивление проводов различных сечений и допустимый ток (емкость) на основе медного жила с пластиковой изоляцией. Информация о диаметре в таблице относится к твердый провода. рассчитываются путем вычисления эквивалента поперечное сечение медь площадь. Ток плавления (плавящаяся проволока) рассчитан для температуры окружающей среды 25 ° C (77 ° F). В таблице ниже предполагается ОКРУГ КОЛУМБИЯ, или же AC частоты равные или менее 60 Гц, и не принимает скин эффект в учетную запись. «Число витков провода на единицу длины» — величина, обратная диаметру проводника; поэтому это верхний предел для проволочной намотки в виде спираль (видеть соленоид) на основе неизолированного провода.
AWG | Диаметр | Витки провода без изоляции | Площадь | Медь провод | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление / длина | Проницаемость закрытого провода при температуре окружающей среды 30 ° C, для данного температурного режима изоляционного материала, или для одиночных несвязанных проводов в оборудовании для 16 AWG и меньше | Ток плавления | ||||||||||||
60 ° С | 75 ° С | 90 ° С | Прис | Ондердонк | ||||||||||
(в) | (мм) | (за дюйм) | (на см) | (kcmil) | (мм2) | (мОм / м) | (мОм / фут) | (А) | ~ 10 с | 1 с | 32 мс | |||
0000 (4/0) | 0.4600 | 11.684 | 2.17 | 0.856 | 212 | 107 | 0.1608 | 0.04901 | 195 | 230 | 260 | 3,2 кА | 33 кА | 182 кА |
000 (3/0) | 0.4096 | 10.405 | 2.44 | 0.961 | 168 | 85.0 | 0.2028 | 0.06180 | 165 | 200 | 225 | 2,7 кА | 26 кА | 144 кА |
00 (2/0) | 0.3648 | 9.266 | 2.74 | 1.08 | 133 | 67.4 | 0.2557 | 0.07793 | 145 | 175 | 195 | 2,3 кА | 21 кА | 115 кА |
0 (1/0) | 0.3249 | 8.251 | 3.08 | 1.21 | 106 | 53.5 | 0.3224 | 0.09827 | 125 | 150 | 170 | 1,9 кА | 16 кА | 91 кА |
1 | 0.2893 | 7.348 | 3.46 | 1.36 | 83.7 | 42.4 | 0.4066 | 0.1239 | 110 | 130 | 145 | 1,6 кА | 13 кА | 72 кА |
2 | 0.2576 | 6.544 | 3.88 | 1.53 | 66.4 | 33.6 | 0.5127 | 0.1563 | 95 | 115 | 130 | 1,3 кА | 10,2 кА | 57 кА |
3 | 0.2294 | 5.827 | 4.36 | 1.72 | 52.6 | 26.7 | 0.6465 | 0.1970 | 85 | 100 | 115 | 1,1 кА | 8,1 кА | 45 кА |
4 | 0.2043 | 5.189 | 4.89 | 1.93 | 41.7 | 21.2 | 0.8152 | 0.2485 | 70 | 85 | 95 | 946 А | 6,4 кА | 36 кА |
5 | 0.1819 | 4.621 | 5.50 | 2.16 | 33.1 | 16.8 | 1.028 | 0.3133 | 795 А | 5,1 кА | 28 кА | |||
6 | 0.1620 | 4.115 | 6.17 | 2.43 | 26.3 | 13.3 | 1.296 | 0.3951 | 55 | 65 | 75 | 668 А | 4,0 кА | 23 кА |
7 | 0.1443 | 3.665 | 6.93 | 2.73 | 20.8 | 10.5 | 1.634 | 0.4982 | 561 А | 3,2 кА | 18 кА | |||
8 | 0.1285 | 3.264 | 7.78 | 3.06 | 16.5 | 8.37 | 2.061 | 0.6282 | 40 | 50 | 55 | 472 А | 2,5 кА | 14 кА |
9 | 0.1144 | 2.906 | 8.74 | 3.44 | 13.1 | 6.63 | 2.599 | 0.7921 | 396 А | 2,0 кА | 11 кА | |||
10 | 0.1019 | 2.588 | 9.81 | 3.86 | 10.4 | 5.26 | 3.277 | 0.9989 | 30 | 35 | 40 | 333 А | 1,6 кА | 8,9 кА |
11 | 0.0907 | 2.305 | 11.0 | 4.34 | 8.23 | 4.17 | 4.132 | 1.260 | 280 А | 1,3 кА | 7,1 кА | |||
12 | 0.0808 | 2.053 | 12.4 | 4.87 | 6.53 | 3.31 | 5.211 | 1.588 | 20 | 25 | 30 | 235 А | 1.0 кА | 5,6 кА |
13 | 0.0720 | 1.828 | 13.9 | 5.47 | 5.18 | 2.62 | 6.571 | 2.003 | 198 А | 798 А | 4,5 кА | |||
14 | 0.0641 | 1.628 | 15.6 | 6.14 | 4.11 | 2.08 | 8.286 | 2.525 | 15 | 20 | 25 | 166 А | 633 А | 3,5 кА |
15 | 0.0571 | 1.450 | 17.5 | 6.90 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3.184 | 140 А | 502 А | 2,8 кА | |||
16 | 0.0508 | 1.291 | 19.7 | 7.75 | 2.58 | 1.31 | 13.17 | 4.016 | 18 | 117 А | 398 А | 2,2 кА | ||
17 | 0.0453 | 1.150 | 22.1 | 8.70 | 2.05 | 1.04 | 16.61 | 5.064 | 99 А | 316 А | 1,8 кА | |||
18 | 0.0403 | 1.024 | 24.8 | 9.77 | 1.62 | 0.823 | 20.95 | 6.385 | 10 | 14 | 16 | 83 А | 250 А | 1,4 кА |
19 | 0.0359 | 0.912 | 27.9 | 11.0 | 1.29 | 0.653 | 26.42 | 8.051 | — | — | — | 70 А | 198 А | 1,1 кА |
20 | 0.0320 | 0.812 | 31.3 | 12.3 | 1.02 | 0.518 | 33.31 | 10.15 | 5 | 11 | — | 58,5 А | 158 А | 882 А |
21 | 0.0285 | 0.723 | 35.1 | 13.8 | 0.810 | 0.410 | 42.00 | 12.80 | — | — | — | 49 А | 125 А | 700 А |
22 | 0.0253 | 0.644 | 39.5 | 15.5 | 0.642 | 0.326 | 52.96 | 16.14 | 3 | 7 | — | 41 А | 99 А | 551 А |
23 | 0.0226 | 0.573 | 44.3 | 17.4 | 0.509 | 0.258 | 66.79 | 20.36 | — | — | — | 35 А | 79 А | 440 А |
24 | 0.0201 | 0.511 | 49.7 | 19.6 | 0.404 | 0.205 | 84.22 | 25.67 | 2.1 | 3.5 | — | 29 А | 62 А | 348 А |
25 | 0.0179 | 0.455 | 55.9 | 22.0 | 0.320 | 0.162 | 106.2 | 32.37 | — | — | — | 24 А | 49 А | 276 А |
26 | 0.0159 | 0.405 | 62.7 | 24.7 | 0.254 | 0.129 | 133.9 | 40.81 | 1.3 | 2.2 | — | 20 А | 39 А | 218 А |
27 | 0.0142 | 0.361 | 70.4 | 27.7 | 0.202 | 0.102 | 168.9 | 51.47 | — | — | — | 17 А | 31 А | 174 А |
28 | 0.0126 | 0.321 | 79.1 | 31.1 | 0.160 | 0.0810 | 212.9 | 64.90 | 0.83 | 1.4 | — | 14 А | 24 А | 137 А |
29 | 0.0113 | 0.286 | 88.8 | 35.0 | 0.127 | 0.0642 | 268.5 | 81.84 | — | — | — | 12 А | 20 А | 110 А |
30 | 0.0100 | 0.255 | 99.7 | 39.3 | 0.101 | 0.0509 | 338.6 | 103.2 | 0.52 | 0.86 | — | 10 А | 15 А | 86 А |
31 | 0.00893 | 0.227 | 112 | 44.1 | 0.0797 | 0.0404 | 426.9 | 130.1 | — | — | — | 9 А | 12 А | 69 А |
32 | 0.00795 | 0.202 | 126 | 49.5 | 0.0632 | 0.0320 | 538.3 | 164.1 | 0.32 | 0.53 | — | 7 А | 10 А | 54 А |
33 | 0.00708 | 0.180 | 141 | 55.6 | 0.0501 | 0.0254 | 678.8 | 206.9 | — | — | — | 6 А | 7,7 А | 43 А |
34 | 0.00630 | 0.160 | 159 | 62.4 | 0.0398 | 0.0201 | 856.0 | 260.9 | 0.18 | 0.3 | — | 5 А | 6,1 А | 34 А |
35 | 0.00561 | 0.143 | 178 | 70.1 | 0.0315 | 0.0160 | 1079 | 329.0 | — | — | — | 4 А | 4,8 А | 27 А |
36 | 0.00500 | 0.127 | 200 | 78.7 | 0.0250 | 0.0127 | 1361 | 414.8 | — | — | — | 4 А | 3,9 А | 22 А |
37 | 0.00445 | 0.113 | 225 | 88.4 | 0.0198 | 0.0100 | 1716 | 523.1 | — | — | — | 3 А | 3,1 А | 17 А |
38 | 0.00397 | 0.101 | 252 | 99.3 | 0.0157 | 0.00797 | 2164 | 659.6 | — | — | — | 3 А | 2,4 А | 14 А |
39 | 0.00353 | 0.0897 | 283 | 111 | 0.0125 | 0.00632 | 2729 | 831.8 | — | — | — | 2 А | 1.9 А | 11 А |
40 | 0.00314 | 0.0799 | 318 | 125 | 0.00989 | 0.00501 | 3441 | 1049 | — | — | — | 1 А | 1,5 А | 8,5 А |
- или, что то же самое, Ω/ км
- или, что то же самое, Ω / kft
- ^ Точно по определению
В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговые милы (тыс. мил), где 1 тыс. куб. м = 0,5067 мм2. Следующий размер провода больше 4/0 имеет поперечное сечение 250 тыс. Мил. А круговой мил площадь провода единица мил в диаметре. Один миллион круговых милов — это площадь круга диаметром 1000 мил (1 дюйм). Старая аббревиатура тысячи круговых милов — MCM.
Как рассчитать калибр awg по формуле
Друзья давайте рассмотрим формулу, по которой можно пересчитать калибр AWG из дюймов в миллиметры:
В пересчете 0.005 дюймов (inch) равняется 0.127 мм. Показатель n – номер калибра. Данная формула действует для монолитных жил проводов и кабелей.
Показатели «36», «39» и «92» в формуле перевода awg в мм2 взяты неспроста. Давным-давно значению AWG с диаметром 0.005 дюйма соответствовал калибр 36. На то время это считалось самой тонкой проволокой. В то время как самый толстый провод считался калибр AWG 0000. Соотношение между минимальным и максимальным диаметром как раз составляет «92» (0.4600/0.005).
В диапазоне калибров от AWG 36 до AWG 0000 содержится 38 калибров и соотношение между ними является постоянной величиной. Так соотношение между соседними калибрами составляет 1.1229322. Данное число является корнем 39-й степени из 92.
Для больших калибров (00, 000, 0000 …) в качестве n берется отрицательно значение -(m-1). Например, для AWG 4/0 берется -3. Для калибра AWG 3/0 будет -2 и т.д.
И наоборот, для пересчета номера калибра по известному диаметру проводника, можно воспользоваться формулой:
Сечение провода awg — таблица американского стандарта проводов
Друзья мы с Вами выяснили, что означает данный стандарт и как его можно рассчитать по формуле. Но ведь каждый калибр не будешь пересчитывать в мм2 на калькуляторе, поэтому представляю вам таблицу перевода сечений провода из awg в мм2.
AWG | Диаметр жилы | Площадь поперечного сечения | Токовая нагрузка для медного провода при t 60/75/90 °C | |
дюймы | мм | мм2 | А | |
0000 (4/0) | 0,4600 | 11,684 | 107 | 195/230/260 |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,404 | 85 | 165/200/225 |
00 (2/0) | 0,3648 | 9,266 | 67,4 | 145/175/195 |
0 (1/0) | 0,3249 | 8,252 | 53,5 | 125/150/170 |
1 | 0,2893 | 7,348 | 42,4 | 110 / 130 / 150 |
2 | 0,2576 | 6,544 | 33,6 | 95/115/130 |
3 | 0,2294 | 5,827 | 26,7 | 85/100/110 |
4 | 0,2043 | 5,189 | 21,2 | 70/85/95 |
5 | 0,1819 | 4,621 | 16,8 | |
6 | 0,1620 | 4,115 | 13,3 | 55/65/75 |
7 | 0,1443 | 3,665 | 10,5 | |
8 | 0,1285 | 3,264 | 8,37 | 40/50/55 |
9 | 0,1144 | 2,906 | 6,63 | |
10 | 0,1019 | 2,588 | 5,26 | 30/35/40 |
11 | 0,0907 | 2,305 | 4,17 | |
12 | 0,0808 | 2,053 | 3,31 | 25/25/30 |
13 | 0,0720 | 1,828 | 2,62 | |
14 | 0,0641 | 1,628 | 2,08 | 20/20/25 |
15 | 0,0571 | 1,450 | 1,65 | |
16 | 0,0508 | 1,291 | 1,31 | — / — / 18 |
17 | 0,0453 | 1,150 | 1,04 | |
18 | 0,0403 | 1,024 | 0,823 | —/—/14 |
19 | 0,0359 | 0,912 | 0,653 | |
20 | 0,0320 | 0,812 | 0,518 | |
21 | 0,0285 | 0,723 | 0,41 | |
22 | 0,0253 | 0,644 | 0,326 | |
23 | 0,0226 | 0,573 | 0,258 | |
24 | 0,0201 | 0,511 | 0,205 | |
25 | 0,0179 | 0,455 | 0,162 | |
26 | 0,0159 | 0,405 | 0,129 | |
27 | 0,0142 | 0,361 | 0,102 | |
28 | 0,0126 | 0,321 | 0,081 | |
29 | 0,0113 | 0,286 | 0,0642 | |
30 | 0,0100 | 0,255 | 0,0509 | |
31 | 0,00893 | 0,227 | 0,0404 | |
32 | 0,00795 | 0,202 | 0,032 | |
33 | 0,00708 | 0,180 | 0,0254 | |
34 | 0,00630 | 0,160 | 0,0201 | |
35 | 0,00561 | 0,143 | 0,016 | |
36 | 0,00500 | 0,127 | 0,0127 | |
37 | 0,00445 | 0,113 | 0,01 | |
38 | 0,00397 | 0,101 | 0,00797 | |
39 | 0,00353 | 0,0897 | 0,00632 | |
40 | 0,00314 | 0,0799 | 0,00501 |
В Америке для бытовых нужд самыми ходовыми размерами являются провод калибром AWG 12, AWG 14, сечением 3.31 мм2 и 2.08 мм2 соответственно.
Минимальный калибр в домашней электропроводке — AWG 14 используют для сетей освещения и розеточной группы. Калибр AWG 12 использую для розеточной группы более нагруженных линий (кухня, кондиционер, гараж, прачечная и т.п.) Для мощных потребителей используют провод калибром AWG 10 (электроплиты, сушилки и т.п.).
Для сравнения — провода калибром AWG 14 защищаются автоматом на 15 Ампер, а провода калибром AWG 12 защищаются автоматами на 20 Ампер. На AWG 10 ставят – автомат на 30 Ампер.
Друзья данная таблица проводов AWG взята не из потолка, для наглядности хочу предоставить вам данные из таблицы «Национального Электрического Кодекса» — National Electrical Code. В Америке это что-то вроде нашего ПУЭ. Вот токовая нагрузка на провод awg таблица из National Electrical Code NFPA 70 2002 года.
Данные представлены для медных и алюминиевых проводников.
Многожильные провода AWG
22 AWG многожильный Многожильные провода по своей конструкции несколько сложнее, поэтому сделать правильный расчёт комфортной для них нагрузки крайне трудно. Нужно отталкиваться от характеристик одной жилы и вычислять коэффициентное соотношение.
Сами кабели, калибр которых указан числом перед аббревиатурой AWG, может иметь цилиндрическую форму или форму треугольника, сплетённого в цельный стержень. Благодаря эластичности металла провод может быть скручен под различными углами, что весьма удобно при монтажных работах в труднодоступных точках, к примеру, стеновые кабель-каналы.
Изоляционный слой из полипропилена или ПВХ также обладает высокой гибкостью и отменно переносит механические воздействия при просеве почвы либо же деформации части магистрали. Изоляция является абсолютно диэлектрической, поэтому даже при соединении пучков кабеля между собой короткое замыкание исключено.
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5, 100 пар (24 AWG)
В отдельных витых парах из оптоволокна, исключая стандартную оболочку, между сердцевиной и изоляционным слоем располагается армирующая нить, которая закручена по спирали. Она придаёт изделиям прочности даже во время скручивания. Такая изоляция предупреждает растягивание проводов, постоянно возвращая стержень и внешний слой в допустимый уровень.
К отдельному классу нужно отнести телевизионные кабели для передачи сигнала от антенны либо же усилителя. Данные проводники обладают сердцевиной из меди, которая запаяна в пену из полиэтилена. От центра кабеля к краю располагается оболочка из фольги, которая отвечает за доставку отрицательных частиц. Внешний слой – это изоляция из ПВХ, плотно облегающая всё изделие. Сборка проводника выполняется при помощи специальных переходников из металла с аппаратом обтягивания. Они надёжно фиксируют провод и гарантируют точность контакта.
Откуда произошла маркировка AWG
Таблица маркировки проводов AWG
По своей форме кабельные жилы схожи с обычной проволокой из меди.
В США ранее проволоку производили по принципу волочения (вытягивания). Для этого заготовку пропускали сквозь ролики станка. К примеру, есть заготовка с показателем сечения 12 мм. Чтобы понизить её диаметр до требуемого, проволоку протаскивали через калибровочное отверстие конкретное количество раз, вследствие чего она вытягивалась, показатель длины повышался, а показатель диаметра – уменьшался. Так из 12-го диаметра можно было сделать 10-й или 8-й.
Каждая следующая процедура протяжки понижала сечение и прибавляла единицу к значению AWG. На старте процесса применяется заготовка с наибольшим калибром AWG 0 (соответствие самому толстому кабелю). При одной протяжке проволоки будет получено значение AWG 1. Если заготовка пройдёт сквозь станок два раза, то получится значение AWG 2 и так по нарастающей.
Самые крупные калибры, большие чем AWG 0, обозначаются как AWG 00, AWG 000 и т.д.
Формулы
По определению, № 36 AWG имеет диаметр 0,005 дюйма, а № 0000 — 0,46 дюйма в диаметре. Соотношение этих диаметров составляет 1:92, и существует 40 калибров от № 36 до № 0000, или 39 ступеней. Поскольку каждый последующий номер датчика увеличивает площадь поперечного сечения на постоянную величину, диаметры меняются геометрически. Любые два последовательных датчика (например, А и B ) имеют диаметры, отношение которых (диам. B ÷ dia. А) является 9239{ displaystyle { sqrt {92}}} (приблизительно 1,12293), а для датчиков на два шага (например, А, B, и C) отношение C к А составляет около 1.122932 = 1,26098. Диаметр No.а Проволока AWG определяется для калибра менее 00 (от 36 до 0) по следующей формуле:
- dп=0.005 япcчас×9236−п39=0.127 мм×9236−п39{ displaystyle d_ {n} = 0,005 ~ mathrm {дюйм} times 92 ^ { frac {36-n} {39}} = 0,127 ~ mathrm {мм} times 92 ^ { frac {36-n } {39}}}
(См. Ниже для манометров больше, чем № 0, то есть № 00, № 000, № 0000.)
или эквивалентно:
- dп=е−1.12436−0.11594п япcчас=е2.1104−0.11594п мм{ displaystyle d_ {n} = e ^ {- 1.12436-0.11594n} mathrm {inch} = e ^ {2.1104-0.11594n} mathrm {mm}}
Калибр можно рассчитать по диаметру, используя
- п=−39бревно92(dп0.005 япcчас)+36=−39бревно92(dп0.127 мм)+36{ displaystyle n = -39 log _ {92} left ({ frac {d_ {n}} {0,005 ~ mathrm {inch}}} right) + 36 = -39 log _ {92} влево ({ frac {d_ {n}} {0,127 ~ mathrm {mm}}} right) +36}
а площадь поперечного сечения равна
- Ап=π4dп2=0.000019635 япcчас2×9236−п19.5=0.012668 мм2×9236−п19.5{ displaystyle A_ {n} = { frac { pi} {4}} d_ {n} ^ {2} = 0.000019635 ~ mathrm {inch} ^ {2} times 92 ^ { frac {36-n } {19.5}} = 0,012668 ~ mathrm {мм} ^ {2} times 92 ^ { frac {36-n} {19.5}}},
Стандарт ASTM B258-02 (2008), Стандартные технические условия на стандартные номинальные диаметры и площади поперечного сечения размеров AWG сплошных круглых проводов, используемых в качестве электрических проводников, определяет соотношение между последовательными размерами как корень 39-й степени из 92, или приблизительно 1,122 9322. ASTM B258-02 также предписывает, что диаметры проводов должны быть сведены в таблицу, содержащую не более 4 значащих цифр, с разрешением не более 0,0001 дюйма (0,1 мил) для проводов диаметром более 44 AWG и 0,00001 дюйма (0,01 мил) для провода № 45 AWG и меньше.
Размеры с несколькими нулями последовательно больше № 0 и могут быть обозначены с помощью «количество нулей/ 0 «, например 4/0 для 0000. Для м/ 0 AWG провод, используйте п = −(м − 1) = 1 − м в приведенных выше формулах. Например, для № 0000 или 4/0 используйте п = −3.
Эмпирические правила
Шестая степень 39√92 очень близко к 2, что приводит к следующим практическим правилам:
- Когда поперечный площадь Если длина провода удвоена, AWG уменьшится на 3. (например, два провода № 14 AWG имеют примерно такую же площадь поперечного сечения, как и один провод № 11 AWG). Это удваивает проводимость.
- Когда диаметр Если длина провода удвоена, AWG уменьшится на 6. (например, AWG № 2 примерно в два раза больше диаметра AWG № 8). Это в четыре раза увеличивает площадь поперечного сечения и проводимость.
- Уменьшение десяти номеров шкалы, например, с № 12 до № 2, увеличивает площадь и вес примерно на 10 и уменьшает электрическое сопротивление (и увеличивает проводимость) примерно в 10 раз.
- Для того же сечения алюминиевая проволока имеет проводимость примерно 61% от меди, поэтому алюминиевый провод имеет почти такое же сопротивление, как и медная проволока меньше на 2 размера AWG, что составляет 62,9% площади.
- Сплошной круглый провод 18 AWG имеет диаметр около 1 мм.
- Приблизительное значение сопротивления медной проволоки можно выразить следующим образом:
-
Примерное сопротивление медного провода:27 AWG мОм / фут мОм / м AWG мОм / фут мОм / м AWG мОм / фут мОм / м AWG мОм / фут мОм / м 0.1 0.32 10 1 3.2 20 10 32 30 100 320 1 0.125 0.4 11 1.25 4 21 12.5 40 31 125 400 2 0.16 0.5 12 1.6 5 22 16 50 32 160 500 3 0.2 0.64 13 2 6.4 23 20 64 33 200 640 4 0.25 0.8 14 2.5 8 24 25 80 34 250 800 5 0.32 1 15 3.2 10 25 32 100 35 320 1000 6 0.4 1.25 16 4 12.5 26 40 125 36 400 1250 7 0.5 1.6 17 5 16 27 50 160 37 500 1600 8 0.64 2 18 6.4 20 28 64 200 38 640 2000 9 0.8 2.5 19 8 25 29 80 250 39 800 2500
Рабочие характеристики
Проводка стандарта AWG обладает теми же техническими характеристиками и условиями эксплуатации, что и знакомые российским электрикам кабеля. Поэтому у этих видов проводниковой продукции есть общие черты:
- Изоляция кабелей не должна иметь повреждений. Этот момент следует проверить при укладке или монтаже проводки. Трещины и отверстия в защитном изолирующем слое приведут к попаданию в полости кабеля влаги и риску его отгорания.
- Провод AWG подбирается по допустимому току и рабочему напряжению. Если превысить значение тока, то изоляция кабеля расплавится. А если переборщить с напряжением, то случится пробой изоляции.
- По стенам кабели прокладываются в отдельной противопожарной защите. Например, в монтажном канале или гофре. Данное правило особенно актуально для деревянных строений.
- Не должно быть открытых участков токоведущих жил. Независимо от напряжения. Все соединения герметизируются изоляционной лентой или термоусаживаемыми трубками.
Термоусадочный водонепроницаемый встык для AWG
С точки зрения конструкции AWG не отличается от других видов монтажных проводов. Особенность имеется только в маркировке. Чем выше калибр провода, тем он тоньше. Подобная система противоположна той, что принята в странах постсоветского пространства.
Провод AWG универсальный. Он пригоден для монтажа систем освещения, автоэлектрики, звуковых и сигнальных сетей. Применяя его, главное, не запутаться в диаметре токоведущих жил. Существуют специальные формулы для расчета необходимого сечения проводки и его перевода в привычные кв. мм.
Многожильные луженые медные провода
Обозн. в стандарте AWG | Количество жил/толщина одной в AWG | Приведенный диаметр | Площадь сечения мм X мм | Минимальный вес | Погонное сопротивление | |||
мм | дюймы | грамм на метр | фунтов на 1000 футов | Ом на метр | Ом на 1000 футов | |||
36 | 7/44 | 0.153 | 0.0060 | 0.014 | 0.11 | 0.076 | 1.3609 | 141.80 |
34 | 7/42 | 0.191 | 0.0075 | 0.022 | 0.18 | 0.121 | 0.8560 | 260.90 |
32 | 7/40 | 0.203 | 0.0080 | 0.034 | 0.29 | 0.195 | 0.5384 | 164.10 |
32 | 19/44 | 0.229 | 0.0090 | 0.039 | 0.29 | 0.195 | 0.5384 | 164.10 |
30 | 7/38 | 0.305 | 0.0120 | 0.056 | 0.45 | 0.304 | 0.3674 | 112.00 |
30 | 19/42 | 0.305 | 0.0120 | 0.060 | 0.45 | 0.304 | 0.3674 | 112.00 |
28 | 7/36 | 0.381 | 0.0150 | 0.071 | 0.72 | 0.484 | 0.2320 | 70.70 |
28 | 19/40 | 0.406 | 0.0160 | 0.093 | 0.72 | 0.484 | 0.2320 | 70.70 |
27 | 7/35 | 0.457 | 0.0180 | 0.111 | 0.91 | 0.614 | 0.1824 | 55.60 |
26 | 7/34 | 0.483 | 0.0190 | 0.140 | 1.15 | 0.770 | 0.146 | 44.40 |
26 | 10/36 | 0.553 | 0.0218 | 0.127 | 1.15 | 0.770 | 0.146 | 44.40 |
26 | 19/38 | 0.508 | 0.0200 | 0.153 | 1.15 | 0.770 | 0.146 | 44.40 |
24 | 7/32 | 0.610 | 0.0240 | 0.226 | 1.83 | 1.229 | 0.091 | 27.70 |
24 | 10/34 | 0.584 | 0.0230 | 0.200 | 1.83 | 1.229 | 0.091 | 27.70 |
24 | 19/36 | 0.610 | 0.0240 | 0.239 | 1.83 | 1.229 | 0.091 | 27.70 |
24 | 42/40 | 0.584 | 0.0230 | 0.201 | 1.83 | 1.229 | 0.091 | 27.70 |
22 | 72/40 | 0.762 | 0.0300 | 0.352 | 2.90 | 1.947 | 0.057 | 17.50 |
22 | 19/34 | 0.787 | 0.0310 | 0.380 | 2.90 | 1.947 | 0.057 | 17.50 |
22 | 26/36 | 0.762 | 0.0300 | 0.327 | 2.90 | 1.947 | 0.057 | 17.50 |
20 | 7/28 | 0.890 | 0.0350 | 0.504 | 4.62 | 3.103 | 0.036 | 10.90 |
20 | 10/30 | 0.890 | 0.0350 | 0.504 | 4.62 | 3.103 | 0.036 | 10.90 |
20 | 19/32 | 0.940 | 0.0370 | 0.612 | 4.62 | 3.103 | 0.036 | 10.90 |
20 | 26/34 | 0.914 | 0.0360 | 0.520 | 4.62 | 3.103 | 0.036 | 10.90 |
20 | 42/36 | 0.914 | 0.0360 | 0.533 | 4.62 | 3.103 | 0.036 | 10.90 |
18 | 7/26 | 1.220 | 0.0480 | 0.891 | 7.34 | 4.93 | 0.023 | 6.92 |
18 | 16/30 | 1.200 | 0.0472 | 0.808 | 7.34 | 4.93 | 0.023 | 6.92 |
18 | 19/30 | 1.240 | 0.0488 | 0.957 | 7.34 | 4.93 | 0.023 | 6.92 |
18 | 42/34 | 1.200 | 0.0472 | 0.819 | 7.34 | 4.93 | 0.023 | 6.92 |
18 | 65/36 | 1.200 | 0.0472 | 0.845 | 7.34 | 4.93 | 0.023 | 6.92 |
16 | 7/24 | 1.520 | 0.0598 | 1.420 | 11.68 | 7.85 | 0.014 | 4.35 |
16 | 19/29 | 1.470 | 0.0579 | 1.216 | 11.68 | 7.85 | 0.014 | 4.35 |
16 | 26/30 | 1.500 | 0.0591 | 1.310 | 11.68 | 7.85 | 0.014 | 4.35 |
16 | 65/34 | 1.500 | 0.0591 | 1.300 | 11.68 | 7.85 | 0.014 | 4.35 |
16 | 105/36 | 1.500 | 0.0591 | 1.365 | 11.68 | 7.85 | 0.014 | 4.35 |
14 | 7/22 | 1.850 | 0.0728 | 2.260 | 18.60 | 12.5 | 0.009 | 2.73 |
14 | 19/26 | 1.850 | 0.0728 | 1.930 | 18.60 | 12.5 | 0.009 | 2.73 |
14 | 42/30 | 1.850 | 0.0728 | 2.060 | 18.60 | 12.5 | 0.009 | 2.73 |
14 | 105/34 | 1.850 | 0.0728 | 2.100 | 18.60 | 12.5 | 0.009 | 2.73 |
12 | 7/20 | 2.440 | 0.0961 | 3.610 | 29.56 | 19.9 | 0.0056 | 1.71 |
12 | 19/25 | 2.360 | 0.0929 | 3.070 | 29.56 | 19.9 | 0.0056 | 1.71 |
12 | 65/30 | 2.410 | 0.0949 | 3.270 | 29.56 | 19.9 | 0.0056 | 1.71 |
12 | 165/34 | 2.410 | 0.0949 | 3.300 | 47.00 | 31.6 | 0.0056 | 1.71 |
10 | 37/26 | 2.920 | 0.1150 | 4.710 | 47.00 | 31.6 | 0.0035 | 1.08 |
10 | 65/28 | 2.950 | 0.1161 | 5.230 | 47.00 | 31.6 | 0.0035 | 1.08 |
10 | 105/30 | 2.950 | 0.1161 | 5.355 | 47.00 | 31.6 | 0.0035 | 1.08 |
8 | 49/25 | 3.734 | 0.1470 | 8.007 | 70.73 | 47.5 | 0.0022 | 0.67 |
8 | 133/29 | 3.734 | 0.1470 | 8.662 | 76.52 | 51.4 | 0.0020 | 0.61 |
8 | 655/36 | 3.734 | 0.1470 | 8.479 | 73.78 | 49.6 | 0.0020 | 0.62 |
6 | 133/27 | 4.674 | 0.1840 | 13.675 | 120.75 | 81.1 | 0.0015 | 0.47 |
6 | 259/30 | 4.674 | 0.1840 | 13.209 | 116.60 | 78.4 | 0.0013 | 0.40 |
6 | 1050/36 | 4.674 | 0.1840 | 13.388 | 118.26 | 79.5 | 0.0013 | 0.39 |
4 | 133/25 | 5.898 | 0.2322 | 21.733 | 191.99 | 129.0 | 0.0008 | 0.24 |
4 | 259/26 | 5.898 | 0.2322 | 26.629 | 235.16 | 158.0 | 0.0007 | 0.20 |
4 | 1666/36 | 5.898 | 0.2322 | 21.242 | 187.66 | 126.1 | 0.0008 | 0.25 |
2 | 1333/33 | 7.417 | 0.2920 | 34.648 | 306.00 | 205.6 | 0.00049 | 0.15 |
2 | 259/26 | 7.417 | 0.2920 | 33.392 | 294.87 | 198.1 | 0.00052 | 0.16 |
2 | 665/30 | 7.417 | 0.2920 | 33.915 | 229.36 | 201.2 | 0.00052 | 0.16 |
2 | 2646/36 | 7.417 | 0.2920 | 33.737 | 298.05 | 200.3 | 0.00052 | 0.16 |
1 | 163.195.0 | 8.331 | 0.3280 | 43.418 | 383.35 | 257.6 | 0.00039 | 0.12 |
1 | 172.508.0 | 8.331 | 0.3280 | 42.322 | 373.83 | 251.2 | 0.00043 | 0.13 |
1 | 817/30 | 8.331 | 0.3280 | 41.667 | 367.73 | 247.1 | 0.00043 | 0.13 |
1 | 2109/34 | 8.331 | 0.3280 | 42.690 | 376.94 | 253.3 | 0.00039 | 0.12 |
1/0 | 133/21 | 9.347 | 0.3680 | 55.098 | 486.71 | 327.1 | 0.00031 | 0.10 |
1/0 | 259/24 | 9.347 | 0.3680 | 53.364 | 471.39 | 316.8 | 0.00032 | 0.10 |
2/0 | 133/20 | 10.516 | 0.4140 | 69.458 | 613.38 | 412.2 | 0.00025 | 0.08 |
2/0 | 259/23 | 10.516 | 0.4140 | 67.472 | 595.88 | 400.4 | 0.00025 | 0.08 |
3/0 | 259/22 | 11.786 | 0.4640 | 83.230 | 746.62 | 501.7 | 0.00020 | 0.06 |
3/0 | 427/24 | 11.786 | 0.4640 | 87.979 | 777.12 | 522.2 | 0.00019 | 0.06 |
4/0 | 259/21 | 13.259 | 0.5220 | 107.297 | 950.76 | 638.9 | 0.00016 | 0.05 |
4/0 | 427/23 | 13.259 | 0.5220 | 111.237 | 982.21 | 660.0 | 0.00015 | 0.05 |
Обозн. в стандарте AWG | Количество жил/толщина одной в AWG | мм | дюймы | Площадь сечения мм X мм | грамм на метр | фунтов на 1000 футов | Ом на метр | Ом на 1000 футов |
Приведенный диаметр | Минимальный вес | Погонное сопротивление |
Также смотрите ответ на вопрос 223 — «Подробная таблица AWG для одножильных и многожильных кабелей и формула пересчета»
Многопроволочные кабели
Многожильные провода AWG сплетаются из множества одножильных. У каждого отдельного токовода присутствует индивидуальная изоляция из полипропилена. Поверх нее накладывается отдельный защитный слой. Иногда он дополняется броней.
Распространенный пример многожильных кабелей — это витая пара. За счет перекручивания жил провод обладает повышенной эластичностью, что делает его прокладку удобнее. А большое количество комбинаций цветов отдельных проводников идет на руку с точки зрения маркировки. Подобный кабель часто дополняется тонкой, но прочной ниткой. Она необходима для повышения прочности на разрыв. Также используется для быстрой и удобной разделки кабеля.
Условия эксплуатации
Кабели AWG обладают тем же изоляционным слоем и внешней оболочкой, что и традиционные провода метрической системы. При монтаже изделий и их эксплуатации нужно соблюдать основные правила:
- Во время укладки линии в грунте нельзя осуществлять монтаж проводников без защитной гофры или асбестового рукава.
- При натяжке проводов между опорами необходимо использовать направляющие тросы, снимающие натяжение с проводников.
- Если кабель укладывается на дно водоёма, его соединения должны быть тщательно заизолированы вспененным полиэтиленом.
- https://samelectric.ru/spravka/tablitsa-perevoda-secheniya-provoda-iz-awg-v-mm2.html
- https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/awg.html
- https://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/rasshifrovka-oboznachenij-i-perevod-sechenij-awg-kabelya/
Как выбрать сечения кабеля?
Существует ещё несколько критериев, которым должно соответствовать сечение используемых проводов:
- Длина кабеля. Чем больше провод по длине, тем большие в нём наблюдаются потери тока. Это происходит опять-таки в результате увеличения сопротивления, нарастающего по мере увеличения длины проводника. Особенно это ощущается при использовании алюминиевой проводки. При применении медных проводов для организации электропроводки в квартире, длина, как правило, не учитывается — стандартного запаса в 20–30% (при скрытой проводке) с лихвой достаточно, чтобы компенсировать возможные увеличения сопротивления, связанные с длиной провода.
- Тип используемых проводов. В бытовом электроснабжении используются 2 типа проводников — на основе меди или алюминия. Медные провода качественнее и обладают меньшим сопротивлением, но зато алюминиевые дешевле. При полном соответствии нормам, алюминиевая проводка справляется со своими задачами не хуже медной, так что необходимо тщательно взвесить свой выбор перед покупкой провода.
- Конфигурация электрощита. Если все провода, питающие потребителей, подключены к одному автомату, то именно он и будет являться слабым местом в системе. Сильная нагрузка приведёт к нагреву клеммных колодок, а несоблюдение номинала к его постоянному срабатыванию. Рекомендуется разделять электропроводку на несколько «лучей» с установкой отдельного автомата.
Для того, чтобы определить точные данные для выбора сечения кабелей электрической проводки, необходимо учитывать любые, даже самые незначительные параметры, такие как:
- Вид и тип изоляции электрической проводки;
- Длина участков;
- Способы и варианты прокладки;
- Особенности температурного режима;
- Уровень и процент влажности;
- Максимально возможная величина перегрева;
- Разница в мощностях всех приемников тока, относящихся к одной и той же группе. Все эти и многие другие показатели позволяют значительно увеличить эффективность и пользу от использования энергии в любых масштабах. Кроме того, правильные расчеты помогут избежать случаев перегревания или быстрого истирания изоляционного слоя.
Для того, чтобы правильно определить оптимальное кабельное сечение для любых человеческих бытовых нужд, необходимо во всех общих случаях использовать стандартизированные следующие правила:
- для всех розеток, которые будут монтироваться в квартире, необходимо использовать провода с соответствующим сечением в 3,5 мм²;
- для всех элементов точечного освещения необходимо использовать кабеля электрической проводки с сечением в 1,5 мм²;
- что же касается приборов повышенной мощности, то для них следует использовать кабеля с сечением в 4-6 мм².
Если в процессе монтажа или расчетов возникают некоторые сомнения, лучше не действовать вслепую. Идеальным вариантом будет обратиться к соответствующей таблице расчетов и стандартов.
Таблица: Сечение кабеля для закрытой и открытой проводки
Видео: Как выбрать сечение провода?
Назначение кабелей
Проводники AWG применяются в тех же отраслях, что и любые другие аналогичные по строению. Чаще всего это следующие сферы применения:
- Построение линий связи. При наличии экрана кабели могут использоваться для прокладки интернета или телефонной сети.
- Использование в аудиотехнике. С помощью AWG 22 и 24 передается звук в некоторых моделях наушников. Данный акустический провод подходит для подобных целей из-за высокой гибкости.
- Большая часть проводки в автомобилях выполняется на проводах марки AWG. Обычно используется витая пара калибра 23.
- Подключение светодиодных лент и прочих низковольтных диодных источников освещения. За счет малой толщины и гибкости удобно укладывается в пазы для проводки. Такое свойство позволяет выполнить скрытую линию питания.
- Тонкие провода калибром менее 24 применяются в системах сигнализации и автоматики. Из них проводят линии для датчиков температуры, давления и влажности промышленного оборудования.
Акустический провод AWG
Рабочие характеристики
Проводка стандарта AWG обладает теми же техническими характеристиками и условиями эксплуатации, что и знакомые российским электрикам кабеля. Поэтому у этих видов проводниковой продукции есть общие черты:
- Изоляция кабелей не должна иметь повреждений. Этот момент следует проверить при укладке или монтаже проводки. Трещины и отверстия в защитном изолирующем слое приведут к попаданию в полости кабеля влаги и риску его отгорания.
- Провод AWG подбирается по допустимому току и рабочему напряжению. Если превысить значение тока, то изоляция кабеля расплавится. А если переборщить с напряжением, то случится пробой изоляции.
- По стенам кабели прокладываются в отдельной противопожарной защите. Например, в монтажном канале или гофре. Данное правило особенно актуально для деревянных строений.
- Не должно быть открытых участков токоведущих жил. Независимо от напряжения. Все соединения герметизируются изоляционной лентой или термоусаживаемыми трубками.
Термоусадочный водонепроницаемый встык для AWG
С точки зрения конструкции AWG не отличается от других видов монтажных проводов. Особенность имеется только в маркировке. Чем выше калибр провода, тем он тоньше. Подобная система противоположна той, что принята в странах постсоветского пространства.
Провод AWG универсальный. Он пригоден для монтажа систем освещения, автоэлектрики, звуковых и сигнальных сетей. Применяя его, главное, не запутаться в диаметре токоведущих жил. Существуют специальные формулы для расчета необходимого сечения проводки и его перевода в привычные кв. мм.
На рынке электроматериалов, кроме проводов со стандартной российской маркировкой, нередко встречаются кабеля с обозначением AWG. Проводники данного класса предназначаются для решения конкретных задач и обладают индивидуальными техническими характеристиками.
Таблица перевода AWG (GA) в миллиметры, мм²
Таблица перевода AWG в миллиметры, мм | ||
AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
4/0 = 0000 | 11.7 | 107 |
3/0 = 000 | 10.4 | 85.0 |
2/0 = 00 | 9.26 | 67.4 |
1/0 = 0 | 8.25 | 53.5 |
1 | 7.35 | 42.4 |
2 | 6.54 | 33.6 |
3 | 5.83 | 26.7 |
4 | 5.19 | 21.1 |
5 | 4.62 | 16.8 |
6 | 4.11 | 13.3 |
7 | 3.66 | 10.5 |
8 | 3.26 | 8.36 |
9 | 2.91 | 6.63 |
AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
10 | 2.59 | 5.26 |
11 | 2.30 | 4.17 |
12 | 2.05 | 3.31 |
13 | 1.83 | 2.62 |
14 | 1.63 | 2.08 |
15 | 1.45 | 1.65 |
16 | 1.29 | 1.31 |
17 | 1.15 | 1.04 |
18 | 1.02 | 0.823 |
19 | 0.912 | 0.653 |
AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
20 | 0.812 | 0.518 |
21 | 0.723 | 0.410 |
22 | 0.644 | 0.326 |
23 | 0.573 | 0.258 |
24 | 0.511 | 0.205 |
25 | 0.455 | 0.162 |
26 | 0.405 | 0.129 |
27 | 0.361 | 0.102 |
28 | 0.321 | 0.0810 |
29 | 0.286 | 0.0642 |
AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
30 | 0.255 | 0.0509 |
31 | 0.227 | 0.0404 |
32 | 0.202 | 0.0320 |
33 | 0.180 | 0.0254 |
34 | 0.160 | 0.0201 |
35 | 0.143 | 0.0160 |
36 | 0.127 | 0.0127 |
37 | 0.113 | 0.0100 |
38 | 0.101 | 0.00797 |
39 | 0.0897 | 0.00632 |
40 | 0.0799 | 0.00501 |
Магазин на Лещинского, 14А Пн-Вс: 10:00-17:00
Пункт выдачи на радиорынке Вт-Вс: 09:00-16:00; Пн: вых.
Пункт выдачи на Радиорынке (Ждановичи)
Адрес: Минск, ул. Тимирязева 127, павильон 73Время работы: Вт-Вс: 09:00-16:00; Пн: вых.Варианты расчета: наличныйТелефон: 8 (029) 663-72-85
Многожильные проводники
С многожильными проводниками все не так просто. Хотя многие источники приводят для многожильных кабелей точно такую же формулу, что и для одножильных, на самом деле это неправильно, так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жилок, а эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жилок, уложенных по принципу плотной упаковки. Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил, для 19-жильного – 5 диаметрам, а для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.
Понятно, что целое значение коэффициента (причем всегда нечетное) будет только при строго определенном количестве жил в проводнике. Для 7-жильного это коэффициент 3, для 19-жильного – 5, для 37 – 7, для 61 – 9. Рассчитать такие «правильные» конфигурации несложно:
1 + 6 = 7
1 + 6 + 12 = 19
1 + 6 + 12 + 18 = 37
1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61
1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91
и т.д.
Но в реальной жизни для очень_много_жильных проводников используются и «неправильные» количества жил, и тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем.
В таблице, приводимой далее, диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников, затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике, а затем для «правильных» конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют «приведенным». Как видите, разница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.
AWG | Кол-во жил | AWG жилы | Диаметр жилы, мм | Сечение жилы, кв. мм | Суммарное сечение жил, кв. мм | Расчетный диаметр, мм | Фактический диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 259 | 21 | 0.723 | 0.410 | 106.314 | — | 13.259 |
4/0 | 427 | 23 | 0.573 | 0.258 | 110.231 | — | 13.259 |
3/0 | 259 | 22 | 0.644 | 0.326 | 84.311 | — | 11.786 |
3/0 | 427 | 24 | 0.511 | 0.205 | 87.417 | — | 11.786 |
2/0 | 133 | 20 | 0.812 | 0.518 | 68.841 | — | 10.516 |
2/0 | 259 | 23 | 0.573 | 0.258 | 66.862 | — | 10.516 |
1/0 | 133 | 21 | 0.723 | 0.410 | 54.594 | — | 9.347 |
1/0 | 259 | 24 | 0.511 | 0.205 | 53.024 | — | 9.347 |
1 | 817 | 30 | 0.255 | 0.051 | 41.605 | — | 8.331 |
1 | 2109 | 34 | 0.160 | 0.020 | 42.479 | — | 8.331 |
2 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 7.417 |
2 | 665 | 30 | 0.255 | 0.051 | 33.865 | — | 7.417 |
2 | 1333 | 33 | 0.180 | 0.025 | 33.856 | — | 7.417 |
2 | 2646 | 36 | 0.127 | 0.013 | 33.518 | — | 7.417 |
4 | 133 | 25 | 0.455 | 0.162 | 21.593 | — | 5.898 |
4 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 5.898 |
4 | 1666 | 36 | 0.127 | 0.013 | 21.104 | — | 5.898 |
6 | 133 | 27 | 0.361 | 0.102 | 13.580 | — | 4.674 |
6 | 259 | 30 | 0.255 | 0.051 | 13.189 | — | 4.764 |
6 | 1050 | 36 | 0.127 | 0.013 | 13.301 | — | 4.674 |
8 | 49 | 25 | 0.455 | 0.162 | 7.955 | — | 3.734 |
8 | 133 | 29 | 0.286 | 0.064 | 8.541 | — | 3.734 |
8 | 655 | 36 | 0.127 | 0.013 | 8.297 | — | 3.734 |
10 | 37 | 26 | 0.405 | 0.129 | 4.764 | 2.834 | 2.920 |
10 | 65 | 28 | 0.321 | 0.081 | 5.263 | — | 2.950 |
10 | 105 | 30 | 0.255 | 0.051 | 5.347 | — | 2.950 |
12 | 7 | 20 | 0.812 | 0.518 | 3.623 | 2.435 | 2.440 |
12 | 19 | 25 | 0.455 | 0.162 | 3.085 | 2.273 | 2.360 |
12 | 65 | 30 | 0.255 | 0.051 | 3.310 | — | 2.410 |
12 | 165 | 34 | 0.160 | 0.020 | 3.323 | — | 2.410 |
14 | 7 | 22 | 0.644 | 0.326 | 2.279 | 1.931 | 1.850 |
14 | 19 | 26 | 0.405 | 0.129 | 2.446 | 2.024 | 1.850 |
14 | 42 | 30 | 0.255 | 0.051 | 2.139 | — | 1.850 |
14 | 105 | 34 | 0.160 | 0.020 | 2.115 | — | 1.850 |
16 | 7 | 24 | 0.511 | 0.205 | 1.433 | 1.532 | 1.520 |
16 | 19 | 29 | 0.286 | 0.064 | 1.220 | 1.430 | 1.470 |
16 | 26 | 30 | 0.255 | 0.051 | 1.324 | — | 1.500 |
16 | 65 | 34 | 0.160 | 0.020 | 1.309 | — | 1.500 |
16 | 105 | 36 | 0.127 | 0.013 | 1.330 | — | 1.500 |
18 | 7 | 26 | 0.405 | 0.129 | 0.901 | 1.215 | 1.220 |
18 | 16 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.815 | 1.273 | 1.200 |
18 | 19 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.968 | 1.273 | 1.240 |
18 | 42 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.846 | — | 1.200 |
18 | 65 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.823 | — | 1.200 |
20 | 7 | 28 | 0.321 | 0.081 | 0.567 | 0.963 | 0.890 |
20 | 10 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.509 | 1.137 | 0.890 |
20 | 19 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.609 | 1.010 | 0.940 |
20 | 26 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.524 | — | 0.914 |
20 | 42 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.532 | — | 0.914 |
22 | 72 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.361 | — | 0.762 |
22 | 19 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.383 | 0.801 | 0.787 |
22 | 26 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.329 | — | 0.762 |
24 | 7 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.224 | 0.606 | 0.610 |
24 | 10 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.201 | 0.715 | 0.584 |
24 | 19 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.241 | 0.635 | 0.610 |
24 | 42 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.210 | — | 0.584 |
26 | 7 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.141 | 0.480 | 0.483 |
26 | 10 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.127 | 0.567 | 0.553 |
26 | 19 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.151 | 0.504 | 0.508 |
27 | 7 | 35 | 0.143 | 0.016 | 0.112 | 0.428 | 0.457 |
28 | 7 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.089 | 0.381 | 0.381 |
28 | 19 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.095 | 0.399 | 0.406 |
30 | 7 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.056 | 0.302 | 0.305 |
30 | 19 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.060 | 0.317 | 0.305 |
32 | 7 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.035 | 0.240 | 0.203 |
32 | 19 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.038 | 0.251 | 0.229 |
34 | 7 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.022 | 0.190 | 0.191 |
36 | 7 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.014 | 0.151 | 0.153 |
Надеемся, что эти таблицы содержат все необходимые вам значения :).