Kupari virtakisko Ampacity
Mikä on Ampacity?
Ampaiteetti on suurin virta (ampeereina), jonka kuparikisko voi kuljettaa jatkuvasti ylittämättä enimmäiskäyttölämpötilaansa.Ajattele sitä sähkömoottoritiesi "liikennekapasiteettina". Ylitä se, ja kupari lämpenee – mahdollisesti sulaa eristettä, löysää liitoksia tai sytyttää tulipalon.
Mitä IACS:n johtavuus tarkoittaa?
IACS (International Hehkutettu kuparistandardi) on sähkönjohtavuuden benchmark.Puhdas hehkutettu kupari määritellään 100 % IACS:ksi. Korkeampi IACS tarkoittaa vähemmän energian hukkaa lämpönä.
C11000, C10200, C10100:100 % IACS (100 % johtavuus)
C12200:85–95 % IACS (5–15 % pienempi johtavuus)
Samankokoisessa virtakiskossa 100 % IACS-laatu kuljettaa enemmän virtaa kuin 85 % IACS-laatu.
Tärkeimmät oletukset kaikille tämän oppaan ampacity-taulukoille
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Ympäristön lämpötila | 35 astetta (95 astetta F) |
| Virtakiskon maksimilämpötila | 65 astetta (149 astetta F) |
| Taajuus | 50/60 Hz AC |
| Asennus | Paljas kupari ulkoilmassa (tuuletettu) |
| Suuntautuminen | Tasainen (pystyasennus, vaakakisko) |

C11000 kuparivirtakisko Ampacity
C11000 kuparikisko (100 % IACS) on standardi useimpiin sähkösovelluksiin.Käytä näitä ampacityarvoja C11000:lle, C10200:lle ja C10100:lle – ne ovat identtisiä.
C11000 Flat Copper Kisbar Ampacity (35 astetta ympäristöä, 65 astetta maksimilämpötila)
| Leveys (mm) | Paksuus (mm) | Poikkileikkaus- (mm²) | Virtaus (ampeeria) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 60 | 180 A |
| 20 | 5 | 100 | 250 A |
| 20 | 6 | 120 | 290 A |
| 25 | 3 | 75 | 220 A |
| 25 | 5 | 125 | 300 A |
| 25 | 6 | 150 | 350 A |
| 30 | 5 | 150 | 370 A |
| 30 | 6 | 180 | 410 A |
| 30 | 10 | 300 | 600 A |
| 40 | 5 | 200 | 460 A |
| 40 | 6 | 240 | 520 A |
| 40 | 10 | 400 | 780 A |
| 50 | 5 | 250 | 550 A |
| 50 | 6 | 300 | 620 A |
| 50 | 10 | 500 | 950 A |
| 60 | 6 | 360 | 720 A |
| 60 | 10 | 600 | 1050 A |
| 60 | 15 | 900 | 1400 A |
| 80 | 6 | 480 | 900 A |
| 80 | 10 | 800 | 1350 A |
| 80 | 15 | 1200 | 1800 A |
| 100 | 10 | 1000 | 1600 A |
| 100 | 15 | 1500 | 2150 A |
| 100 | 20 | 2000 | 2650 A |
| 120 | 10 | 1200 | 1850 A |
| 120 | 15 | 1800 | 2500 A |
| 120 | 20 | 2400 | 3100 A |
50 mm leveä x 6 mm paksu kuparivirtakisko kantaa620 ampeeriastandardiolosuhteissa. Jos kuormasi on 500 ampeeria, tämä koko toimii marginaalilla. Jos kuormasi on 700 ampeeria, sinun on nostettava 60 mm x 10 mm:iin (1050 ampeeria).
Täydellinen luettelo vakiokooista ja teknisistä tiedoista on osoitteessa C11000 kuparikiskotuotesivu.
Kapasiteetti paksuille kiskoille (15mm – 30mm)
Käytä näitä arvoja korkean{0}}virtasovelluksissa:
| Leveys (mm) | Paksuus (mm) | Poikkileikkaus- (mm²) | Virtaus (ampeeria) |
|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 1200 | 1750 A |
| 80 | 20 | 1600 | 2250 A |
| 100 | 25 | 2500 | 3100 A |
| 100 | 30 | 3000 | 3600 A |
| 120 | 25 | 3000 | 3600 A |
| 120 | 30 | 3600 | 4200 A |
C10100 ja C10200 kuparivirtakisko Ampacity
| Luokka | Johtavuus | Ampacity vs C11000 | Milloin käyttää |
|---|---|---|---|
| C10100 (OFE) | 100-101 % IACS | Sama | Korkea tyhjiö, erittäin kryogeeninen |
| C10200 (OF) | 100 % IACS | Sama | Happi{0}}vapaa, budjettitietoinen |
Sinun ei tarvitse muuttaa virtakiskosi kokoa, kun vaihdat C11000:sta C10200:aan tai C10100:aan.Ampacity on identtinen.
C12200 Kuparivirtakisko Ampacity
C12200 kuparikiskon IACS-johtavuus on 85-95 % – noin 10-15 % pienempi kuin C11000.Tämä tarkoittaa, että samalla fyysisellä koolla C12200 kuljettaa vähemmän virtaa.
C12200 kuparivirtakisko Ampacity (35 asteen ympäristö, 85 % IACS)
| Leveys (mm) | Paksuus (mm) | C11000 Ampacity | C12200 Tilavuus (noin) |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 550 A | 470-495 A |
| 50 | 6 | 620 A | 530-560 A |
| 60 | 10 | 1050 A | 890-945 A |
| 80 | 10 | 1350 A | 1150-1215 A |
| 100 | 10 | 1600 A | 1360-1440 A |
Kuinka kokoa C12200 vastaamaan C11000 Ampacityä
Jos haluat saavuttaa saman tehon C12200:lla kuin C11000:lla, lisää poikkileikkausta 10–15 %.Tämä tarkoittaa yleensä yhden vakiokoon lisäämistä.
Esimerkki:Tarvitset 620 ampeeria.
C11000-liuos: 50mm x 6mm (620A)
C12200 ratkaisu:Käytä 60 mm x 6 mm (720 A)tai 50 mm x 8 mm (muokattu)
5 keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat kuparikiskoon
Ympäristön lämpötila
Korkeampi ympäristön lämpötila heikentää tehoa. Vähennä kapasiteettia noin 12 % jokaista 10 astetta kohti yli 35 astetta.
| Ympäristön lämpötila | Korjauskerroin |
|---|---|
| 35 astetta (95 astetta F) | 1.00(perusviiva) |
| 40 astetta (104 astetta F) | 0.95 |
| 45 astetta (113 astetta F) | 0.88 |
| 50 astetta (122 astetta F) | 0.82 |
| 55 astetta (131 astetta F) | 0.76 |
| 60 astetta (140 astetta F) | 0.71 |
Ilmanvaihto (suljettu vs ulkoilma)
Suljetuissa paneeleissa tai kojeistoissa olevat virtakiskot käyvät kuumemmin kuin ulkona, koska lämpö ei pääse karkaamaan.
| Asennustyyppi | Korjauskerroin |
|---|---|
| Ulkoilma (tuuletettu) | 1.00(perusviiva) |
| Suljettu paneeli (huono ilmanvaihto) | 0.85 - 0.90 |
| Suljettu kotelo (ei tuuletusta) | 0.75 - 0.80 |
Useita virtakiskoja vierekkäin (läheisyystehoste)
Kun virtakiskot sijoitetaan lähekkäin, ne lämmittävät toisiaan – erityisesti vaihtovirralla (läheisyysvaikutus).
| Palkkien lukumäärä | Keski-–-Keskiväli | Korjauskerroin |
|---|---|---|
| 1 baari | N/A | 1.00 |
| 2 baaria | Sama kuin palkin leveys | 0.85 |
| 2 baaria | 2x tangon leveys | 0.92 |
| 3 baaria | Sama kuin palkin leveys | 0.75 |
| 3 baaria | 2x tangon leveys | 0.85 |
Pintakäsittely (paljas vs. pinnoitettu vs. eristetty)
Paljaalla kuparilla ja tinatulla-kuparilla on samanlainen kapasiteetti. Hopeoitu- on hieman parempi. Eristys vähentää tiiviyttä.
| Pintakäsittely | Vaikutus Ampacityyn |
|---|---|
| Paljas kupari | Perustaso (1,00) |
| Tina{0}}pinnoitettu | Sama kuin paljas(tina on ohutta ja johtavaa) |
| Hopeoitu- | +2-5%(pienempi kosketusvastus, mutta bulkkilämmitys samanlainen) |
| Kutisteputki | -10 - -15%(eristys pidättää lämpöä) |
| Epoksipinnoite | -15 - -20%(paksumpi eristys) |
Korkeus
Suurella korkeudella ohuempi ilma jäähdyttää vähemmän. Vähennä kapasiteettia yli 2000 metrin (6500 jalkaa) korkeudessa.
| Korkeus | Korjauskerroin |
|---|---|
| 0 – 1000 m | 1.00 |
| 1000 – 2000 m | 0.98 |
| 2000 – 3000 m | 0.95 |
| 3000 – 4000 m | 0.92 |
Kuparikiskon mitoituskaavat
DC-sovelluksiin
Poikkileikkaus- (mm²) ≈ Virta (ampeeria) ÷ 1,5
Esimerkki: 500 A DC kuorma → 500 ÷ 1.5 =333 mm²→ lähin standardi: 50mm x 7mm (350mm²)
Vaihtovirtasovelluksiin (50/60 Hz)
Poikkileikkaus- (mm²) ≈ Virta (ampeeria) ÷ 1,8
Esimerkki: 500 A AC kuorma → 500 ÷ 1.8 =278 mm²→ lähin standardi: 50mm x 6mm (300mm²)
Nyrkkisääntö (muista tämä)
| Kiskon koko | Arvioitu kapasiteetti |
|---|---|
| 20 x 5 mm | 250 A |
| 25 x 5 mm | 300 A |
| 30 x 5 mm | 370 A |
| 40 x 5 mm | 460 A |
| 50 x 5 mm | 550 A |
| 50 x 6 mm | 620 A |
| 60 x 10 mm | 1050 A |
| 80 x 10 mm | 1350 A |
| 100 x 10 mm | 1600 A |
Mukautetut kuparikiskojen koot
Vakiokoot vs. mukautetut koot
| Parametri | Vakiokoot (varastossa) | Mukautetut koot (tehty tilauksesta) |
|---|---|---|
| Leveys | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm | 10–250 mm (mikä tahansa) |
| Paksuus | 3, 5, 6, 10, 15, 20 mm | 3–30 mm (mikä tahansa) |
| Pituus | 2000, 4000 mm | Jopa 6000 mm (mikä tahansa) |
| MOQ | 10 kappaletta | 50 kappaletta |
Paksuus vs leveys – kumpi vaikuttaa tiiviyteen enemmän?
Samalla{0}}poikkipinta-alalla leveämpi, ohuempi virtakisko kuljettaa hieman enemmän virtaa kuin kapeampi, paksumpi.koska siinä on enemmän pinta-alaa lämmön hajaantumiseen.
Esimerkki (molemmat 600 mm² poikkileikkaus-):
60 mm x 10 mm=1050A
50 mm x 12 mm=noin 980 A (muokattu koko)
Mukautetun muotoiset virtakiskot (L-muoto, Z-muoto, U-muoto)
Taivutetuilla virtakiskoilla on sama kapasiteetti kuin saman poikkileikkauksen{0}}suorien virtakiskojen– kunhan taivutussäde täyttää vähimmäisvaatimukset (2x paksuus mallille C11000). Tiukat mutkat voivat aiheuttaa paikallista kuumenemista.
L--, Z-- tai U--muotoisille virtakiskoille poikki--leikkaus mutkassa on tärkein.Käytä samoja kokosääntöjä.
Kuinka varmistamme kuparikiskon virranvoimakkuuden ja johtavuuden

| Testata | Laitteet | Vakio | Hyväksymiskriteerit |
|---|---|---|---|
| Johtavuus | Pyörrevirran sigmaskooppi (Foerster) | ASTM E1004 | C11000/C10200/C10100: suurempi tai yhtä suuri kuin 100 % IACS; C12200: suurempi tai yhtä suuri kuin 85 % IACS |
| Lämpötilan nousu | Termopariryhmä + dataloggeri | IEC 61439 | ΔT Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 astetta nimellisvirralla |
| Mitat | CMM (Hexagon) + digitaaliset jarrusatulat | ASTM B187 | Leveys/paksuus ±0,1 mm; pituus ±0,5 mm |
| Resistanssi | Mikro-ohmimittari (4-johtiminen Kelvin-menetelmä) | ASTM B193 | Vastaa IACS-laskelmaa |
Tarkkuusmittasäätö kuparikiskoille

Valmistuslaitteistomme
| Laitteet | Kyky | Toleranssi |
|---|---|---|
| CNC-leikkurikone | Leikattu jopa 6000 mm pituuteen | ±0,5 mm |
| CNC-lävistyspuristin (AMADA) | Rei'itys asennusta varten | Halkaisija ±0,1 mm, sijainti ±0,2 mm |
| CNC-puristin (ACCURL) | Taivutus (L-, Z-, U-muodot) | ±1 asteen kulma, ±0,5mm asento |
| CMM-tarkastus (Kuusikulmio) | Täysi mittainen tarkastus | ±0,01 mm kriittisille ominaisuuksille |
Koko saatavuus
| Parametri | Minimi | Maksimi |
|---|---|---|
| Paksuus | 3 mm | 30 mm |
| Leveys | 10 mm | 250 mm |
| Pituus | 100 mm | 6000 mm |
Kuparikiskojen suojaaminen kuljetuksen aikana

| Kerros | Materiaali | Tarkoitus |
|---|---|---|
| Sisäinen kääre | VCI (höyrykorroosion estoaine) kalvo | Estää hapettumista merikuljetuksen aikana |
| Lomittelu | Vaahtoarkki tai voimapaperi | Estää naarmuuntumisen tankojen väliin |
| Niputtaminen | Teräshihnat reunasuojaimilla | Kiinnittää nippuja nostoa varten |
| Kuormalava | Lämpö{0}}käsitelty vaneri (IPPC-sertifioitu) | Alusta trukkien kuljetukseen |
| Ulompi kääre | Raskas-joustokalvo + kulmasuojat | Suojaa lavaa käsittelyn aikana |
FAQ
Kysymys 1: Kuinka monta ampeeria 50 mm x 5 mm kuparikisko voi kuljettaa?
50 mm x 5 mm C11000 kuparivirtakisko kuljettaa 550 ampeeria 35 asteen ympäristössä ulkoilmassa.50 asteen ympäristön lämpötilassa se kuljettaa 451 ampeeria (550 × 0,82). C12200:ssa (85 % IACS) sama koko kantaa noin 470 ampeeria 35 asteessa. Käytä aina korjauskertoimia erityisten asennusolosuhteiden mukaan.
Q2: Mikä on tehon heikkeneminen 50 asteen ympäristön lämpötilassa?
Jos ympäristö on 50 astetta, kerro perustilan ampacity 0,82:lla.Esimerkiksi 620A virtakisko 35 asteessa on mitoitettu 508A 50 asteessa. Tämä on IEC:n ja NEC:n ohjeiden mukainen vakiokuormitus. Älä ohita tätä vaihetta asennuksissa, jotka sijaitsevat lämpimässä ilmastossa, lähellä lämpöä tuottavien laitteiden{6}}tai tuulettamattomissa rakennuksissa.
Kysymys 3: Vaikuttaako virtakiskon paksuus tai leveys vahvuuteen enemmän?
Leveys vaikuttaa tiiviyteen enemmän kuin paksuus samalla{0}}poikkileikkausalueella.Leveämmällä, ohuemmalla virtakiskolla (esim. 60 mm x 5 mm) on enemmän pinta-alaa lämmönpoistoon kuin kapealla, paksummalla virtakiskolla (esim. 30 mm x 10 mm), jolla on sama poikkileikkaus. Valitse ensin leveys ja sitten paksuus, kun tilaa sallii.
Kysymys 4: Kuinka paljon suurempi C12200:n virtakiskon tulee olla, jotta se vastaa C11000:n kapasiteettia?
Kasvata poikkileikkausta{0}}10–15 %, kun käytät C12200:aa C11000:n sijaan.Käytä 50 mm x 6 mm C11000 (620 A) mallissa 60 mm x 6 mm C12200 (720 A perusviiva) tai 50 mm x 7 mm mukautettua. Kaava: C12200 poikki-poikkileikkaus=C11000 poikki{15}}poikkileikkaus ÷ 0,85. Tämä kompensoi C12200:n 85-95 %:n IACS-johtavuuden.
Kysymys 5: Vaikuttaako tinaus kuparikiskojen kapasiteettiin?
Tinauksella ei ole merkittävää vaikutusta tiiviyteen.Tinakerros on erittäin ohut (3-8 mikronia) ja erittäin johtava. Useimmissa sovelluksissa voit käyttää samoja ampacityarvoja kuin paljaalla kuparilla. Kutisteputki tai epoksipinnoite kuitenkin vähentää tiiviyttä 10-20 %, koska eriste vangitsee lämpöä.
Kysymys 6: Kuinka lasket useiden vierekkäisten virtakiskojen kapasiteetti?
Käytä korjauskerrointa 0,85 kahdelle vierekkäin sijoitetulle virtakiskolle kiskon leveyden verran.Käytä kolmelle baarille arvoa 0,75. Vaihtovirtasovelluksissa vähennys on suurempi kuin DC:ssä läheisyysvaikutuksen vuoksi. Jos väli kasvaa 2x baarin leveyteen, kerroin paranee arvoon 0,92 (kaksi palkkia) tai 0,85 (kolme palkkia).
Kysymys 7: Vähentääkö kuparikiskon taivuttaminen sen kapasiteettia?
Ei – oikein taivutetulla virtakiskolla on sama kapasiteetti kuin saman poikki{0}}suoralla virtakiskolla.Jos taivutussäde on kuitenkin liian tiukka (alle 2x paksuus C11000:lle), voi tapahtua paikallista kuumenemista. Noudata taivutussäteen vähimmäisohjeita: 2x paksuus tangoille Enintään 6 mm, 2,5-3x paksuus paksummille tangoille.
Kysymys 8: Onko AC:n ja DC:n välillä eroa kuparikiskoissa?
Kyllä, mutta pieni. Tasavirtavirta on noin 5-8 % suurempi kuin AC saman kokoisen virtakiskon kohdalla.Tämä johtuu siitä, että AC kokee iho- ja läheisyysilmiön, jotka keskittävät virran pintaan ja lisäävät tehollista vastusta. Useimmissa sovelluksissa AC-ampacity-taulukon käyttö DC:lle on turvallista (hieman konservatiivista).
Kysymys 9: Voitko valmistaa muita kuin vakiokokoisia kuparikiskoja-?
Kyllä – valmistamme räätälöityjä kuparikiskoja, joiden leveys on 10–250 mm ja paksuus 3–30 mm.MOQ mukautetuille kokoille on 50 kappaletta per koko. Vakiokoot (20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm leveys) on saatavilla varastossa MOQ 10 kappaletta.Lähetä piirustuksestasi tarjous.
Q10: Toimitatko sertifioituja ampacity-testiraportteja kuparikiskoillesi?
Kyllä – jokainen lähetys sisältää tehtaan testitodistuksen, joka osoittaa johtavuuden (%IACS).Suurissa projekteissa voimme toimittaa lämpötilan nousutestiraportteja laboratoriostamme. Pyynnöstäsi voimme myös järjestää kolmannen osapuolen todistamia testejä SGS:n, BV:n tai muiden virastojen toimesta. Tämä on yleistä kytkinlaitteiden valmistajille, jotka tarvitsevat sertifioituja tietoja.
Q11: Kuinka lasken virtakiskon koon kuormitusvirran perusteella?
DC: poikkileikkaus- (mm²) ≈ ampeeria ÷ 1,5. AC: poikki-leikkaus (mm²) ≈ ampeeria ÷ 1,8.Valitse sitten tiiviystaulukosta lähin vakiokoko ja käytä korjauskertoimia lämpötilalle, ilmanvaihdolle ja useille palkkeille. Esimerkki: 400 A AC → 400 ÷ 1.8=222mm² → lähin standardi: 40 mm x 6 mm (240 mm², 520 A perusviiva).




