Калибры проводов
Справочные данные о калибре, диаметре, площади сечения и электрическом применении проводов.
Обзор
Система American Wire Gauge (AWG), также известная как калибр Brown and Sharpe (B&S), является стандартным методом обозначения диаметра провода в Северной Америке. Номера калибра присваиваются диаметру жилы без изоляции. Чем выше номер AWG, тем тоньше провод: для домашней электропроводки обычно используется AWG 12 или 14, тогда как для телефонного провода — AWG 22, 24 или 26.
Из-за небольших воздушных зазоров между жилами многожильный провод с такой же пропускной способностью по току и сопротивлением, как и одножильный проводник, всегда будет иметь несколько больший наружный диаметр. Приведённые ниже таблицы относятся к одножильным, сплошным, круглым проводникам, если не указано иное.
Основные формулы
Сопротивление на единицу длины
Где — удельное сопротивление проводника, — длина, а — площадь поперечного сечения.
Падение напряжения (однофазная сеть, одинарная линия)
Снижение номинального тока при повышенной температуре окружающей среды
Где является температурным коэффициентом коррекции из таблицы ниже.
Переменные
| Символ | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Electrical resistance | Ω | |
| Electrical resistivity | Ω·m | |
| Conductor length | m | |
| Cross-sectional area | mm² | |
| Current | A | |
| Voltage drop | V | |
| Temperature correction factor | — |
AWG Размеры и Сопротивление
AWG | Diameter (mm) | Поперечное сечение (mm²) | Сопротивление Cu (Ω/1000m) | Сопротивление Al (Ω/1000m) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.08 | 0.005 | 3448 | 5300 |
| 36 | 0.13 | 0.013 | 1326 | 2038 |
| 32 | 0.2 | 0.031 | 556 | 855 |
| 28 | 0.33 | 0.08 | 216 | 331 |
| 26 | 0.41 | 0.13 | 133 | 204 |
| 24 | 0.51 | 0.2 | 88 | 133 |
| 22 | 0.64 | 0.33 | 54.3 | 83.4 |
| 20 | 0.81 | 0.52 | 33.9 | 52.1 |
| 18 | 1.02 | 0.82 | 21.4 | 32.9 |
| 16 | 1.29 | 1.31 | 13.5 | 20.7 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 8.45 | 13 |
| 12 | 2.05 | 3.31 | 5.31 | 8.17 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 3.34 | 5.13 |
| 8 | 3.26 | 8.37 | 2.1 | 3.23 |
| 6 | 4.11 | 13.3 | 1.32 | 2.03 |
| 4 | 5.19 | 21.2 | 0.83 | 1.27 |
Источник: engineeringtoolbox.com
AWG Диаметр и Площадь поперечного сечения
Сопротивление медных и алюминиевых проводов по AWG
Токовые нагрузки — ПВХ-изолированный медный кабель
Приведённые ниже токовые нагрузки распространяются на ПВХ-изолированные одно- и многожильные провода и кабели при температуре окружающей среды до 30 °C и напряжении до 1000 V. Фактическая пропускная способность зависит от способа прокладки, типа оболочки, температуры жилы и условий окружающей среды.
AWG | Поперечное сечение (mm²) | Одножильный (A) | Многожильный ≤3 (A) | Многожильный 4-6 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0.2 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| 22 | 0.33 | 5 | 3.5 | 2.5 |
| 20 | 0.52 | 7 | 5 | 3.5 |
| 18 | 0.82 | 10 | 7 | 5 |
| 16 | 1.31 | 15 | 10 | 7 |
| 14 | 2.08 | 20 | 15 | 10 |
| 12 | 3.31 | 25 | 20 | 15 |
| 10 | 5.26 | 35 | 25 | 20 |
| 8 | 8.37 | 50 | 35 | 25 |
| 6 | 13.3 | 70 | 50 | 35 |
| 4 | 21.2 | 95 | 70 | 50 |
Источник: engineeringtoolbox.com
Температурные коэффициенты коррекции
Если температура окружающей среды превышает 30 °C, умножьте номинальный ток на соответствующий коэффициент коррекции.
Температура окружающей среды | Коэффициент коррекции |
|---|---|
| 31 – 40 °C | 0.82 |
| 41 – 45 °C | 0.71 |
| 45 – 50 °C | 0.58 |
Источник: engineeringtoolbox.com
Калькулятор сопротивления AWG
Сопротивление провода
Падение напряжения (однофазный постоянный ток)
Конвертер единиц
Конвертер единиц калибра проводов
Восстановленные оригинальные таблицы источников
Следующие таблицы восстановлены с оригинальной страницы источника для сохранения полных справочных данных.
AWG - Номинальные токи американского калибра проводов
Одножильный | Multicore | Multicore | Multicore | Multicore | Multicore | Типичные максимальные допустимые токи - Медь (амперы) 1) | Типичные максимальные допустимые токи - Медь (амперы) 1) | Типичные максимальные допустимые токи - Медь (амперы) 1) | Типичные максимальные токовые нагрузки - Медь (amps) 1) | Типичные максимальные токовые нагрузки - Медь (amps) 1) | Типичные максимальные токовые нагрузки - Медь (amps) 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 жил | 4 - 6 жил | 7 - 24 жилы | 25 - 42 жилы | 43 и более | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 0.08 | . | 0.005 | 3448 | 5300 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 0.09 | . | 0.0064 | 2693 | 4141 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 0.1 | 0.004 | 0.0078 | 2210 | 3397 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 0.11 | 0.0045 | 0.0095 | 1810 | 2789 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 1326 | 2038 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 0.14 | 0.0056 | 0.015 | 1120 | 1767 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 0.16 | 0.0063 | 0.02 | 862 | 1325 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 0.18 | 0.0071 | 0.026 | 663 | 1019 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 0.2 | 0.008 | 0.031 | 556 | 855 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 0.25 | 0.01 | 0.049 | 352 | 541 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 0.33 | 0.013 | 0.08 | 216 | 331 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 0.36 | 0.014 | 0.096 | 180 | 276 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 0.41 | 0.016 | 0.13 | 133 | 204 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 0.45 | 0.018 | 0.16 | 108 | 166 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 88 | 133 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 22 | 0.64 | 0.025 | 0.33 | 52 | 80 | 5 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| 20 | 0.81 | 0.032 | 0.5 | 34 | 53 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 18 | 1 | 0.04 | 0.82 | 21 | 32 | 9.5 | 7 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 |
| 16 | 1.3 | 0.051 | 1.3 | 13 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | 1.6 | 0.064 | 2.1 | 8.2 | 13 | 24 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.5 |
| 13 | 1.8 | 0.072 | 2.6 | 6.6 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2.1 | 0.081 | 3.3 | 5.2 | 8 | 34 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 10 | 2.6 | 0.1 | 5.3 | 3.3 | 5 | 52 | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 8 | 3.3 | 0.13 | 8.3 | 2.1 | 3.2 | 75 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| 6 | 4.1 | 0.17 | 13.3 | 1.3 | 2 | 95 | 55 | 44 | 38 | 33 | 27 |
| 4 | 5.2 | 0.2 | 21.2 | 0.81 | 1.3 | 120 | 70 | 56 | 49 | 42 | 35 |
| 3 | — | — | 26.7 | 0.65 | 0.99 | 154 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 |
| 2 | 6.5 | 0.26 | 33.6 | 0.51 | 0.79 | 170 | 95 | 76 | 66 | 57 | 57 |
| 1 | 7.4 | 0.29 | 42.4 | 0.41 | 0.63 | 180 | 110 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| 0 (1/0) | 8.3 | 0.33 | 53.5 | 0.32 | 0.5 | 200 | — | — | — | — | — |
| 00 (2/0) | 9.3 | 0.37 | 67.4 | 0.26 | 0.39 | 225 | — | — | — | — | — |
| 000 (3/0) | 10.4 | 0.41 | 85 | 0.2 | 0.32 | 275 | — | — | — | — | — |
| 0000 (4/0) | 11.7 | 0.46 | 107 | 0.16 | 0.25 | 325 | — | — | — | — | — |
| 250 | — | — | 127 | — | — | 345 | — | — | — | — | — |
| 300 | — | — | 152 | — | — | 390 | — | — | — | — | — |
| 400 | — | — | 178 | — | — | 415 | — | — | — | — | — |
Источник: engineeringtoolbox.com
Исходные изображения
Следующие исходные изображения сохранены, чтобы избежать потери визуального справочного материала. Когда изображение содержит диаграмму или табличные данные, извлечённые значения представлены в таблицах страницы, калькуляторах или интерактивных диаграммах; остальные изображения сохранены в качестве визуальных справочных источников.
Американский калибр проводов - AWG

Инженерные замечания
- Многожильные vs. монолитные проводники. Многожильный провод, соответствующий по сопротивлению и допустимой нагрузке монолитному проводнику, будет иметь немного больший наружный диаметр из-за воздушных зазоров между жилами.
- Для более длинных линий требуется более толстый провод. Чтобы ограничить падение напряжения на длинных цепях, уменьшите номер AWG (увеличьте площадь сечения проводника). Общее инженерное правило — поддерживать падение напряжения ниже 3% для ответвленных цепей и 5% суммарно (магистраль плюс ответвление).
- Пучки проводников. Когда несколько токоведущих проводников прокладываются в одном трубопроводе или пучке, в соответствии с NEC/NFPA 70 или местными нормами требуется дополнительное снижение нагрузки сверх температурных факторов, указанных выше.
- Алюминиевые проводники. Алюминиевый провод пропускает примерно 61% тока от эквивалентного медного из-за его более высокого удельного сопротивления (2.65 × 10⁻⁸ Ом·м против 1.724 × 10⁻⁸ Ом·м). Контактное сопротивление в точках подключения также выше, что требует использования специальных разъемов.
- Всегда обращайтесь к данным производителя. Номинальные характеристики зависят от типа изоляции (PVC, XLPE, EPR), температурного класса проводника и метода установки. Приведенные здесь значения являются лишь типичными справочными показателями.