Hjemmel og kilde
Metoden og tabellene for strømføringsevne og korreksjonsfaktorer står i NEK 400 delnorm 52. Verdiene slås opp der. Kravet om at anlegget skal dokumenteres følger av FEL § 12.
Formelen: alle faktorene ganges sammen
Iz = Itab × k1 × k2 × k3 …
Itab er tabellverdien for det tverrsnittet og den leggemåten du faktisk bruker. k1 korrigerer for omgivelsestemperatur når den avviker fra tabellens referansetemperatur. k2 korrigerer for gruppering, altså hvor mange strømførende kabler som ligger samlet. k3 dekker det som er spesielt for installasjonen — legging i termisk isolasjon er den vanligste.
At faktorene multipliseres er det viktigste å forstå. To faktorer på 0,87 og 0,70 gir ikke 0,57 i sum-tenkning, de gir 0,61 som produkt — og forskjellen mellom å tro 0,8 og å regne 0,61 er et helt hakk i kabeldimensjon.
- Bruk tabellverdien for den leggemåten som faktisk brukes, ikke den gunstigste
- Grupperingsfaktoren gjelder kabler som ligger samlet over en viss lengde
- En kabel som går fra kaldt til varmt regnes på den verste strekningen
Eksempel: fire kurser i varmt rom
Anta at oppslaget i tabellen for tverrsnittet og leggemåten din ga Itab = 57 A. Rommet holder 40 °C, og fire strømførende kabler ligger samlet i samme kanal. Anta videre at oppslaget ga temperaturfaktor 0,87 og grupperingsfaktor 0,70.
Iz = 57 × 0,87 × 0,70 = 34,7 A.
Kabelen som så ut som en 57 A-kabel, er altså en 34,7 A-kabel her. Vernet må da være 32 A, ikke 50, og belastningsstrømmen må ligge under 32 A. Hadde du hoppet over korreksjonen og satt 50 A vern, ville kabelen ligget og gått over sin egen strømføringsevne uten at vernet noen gang merket noe. Det er slik gamle kabler blir sprø.
Det som oftest blir glemt
Legging i isolasjon er den grovest undervurderte faktoren. En kabel som er helt omsluttet av isolasjon over en strekning kan få strømføringsevnen mer enn halvert, fordi varmen ikke kommer noe sted.
Gruppering glemmes fordi den oppstår etterpå: kursen ble dimensjonert alene, og så kom det tre kurser til i samme rør ved neste ombygging. Grupperingsfaktoren gjelder anlegget slik det står i dag, ikke slik det var da den første kabelen ble lagt.
Til slutt: korreksjonen gjelder for den strekningen som har de verste forholdene. En kabel som ligger fritt i 30 meter og gjennom isolert vegg i to meter, er dimensjonert av de to meterne — varmen har ingen andre steder å gå akkurat der.
Vanlige spørsmål
Hvor finner jeg selve tabellverdiene?
I NEK 400 delnorm 52. Standarden er lisensiert av NEK, så tabellene kan ikke gjengis her; du må slå opp i din egen utgave eller i kabelprodusentens dokumentasjon, som bygger på de samme metodene.
Gjelder grupperingsfaktoren om kablene bare krysser hverandre?
Nei. Faktoren gjelder kabler som ligger samlet over en lengde som er lang nok til at de varmer hverandre. Korte kryssinger og samlinger ved en tavle regnes normalt ikke, men en felles kabelbro over ti meter gjør det.
Hva om vernet er mindre enn Iz — trenger jeg da å regne?
Da er strømføringskravet oppfylt, men du er ikke ferdig. Spenningsfallet og den termiske tåleevnen ved kortslutning må fortsatt kontrolleres, og de kan kreve et grovere tverrsnitt enn strømføringsevnen alene.
Les videre
- Kabeltverrsnitt: tre krav, og det groveste vinner — Strømføringsevnen er ett av tre krav — her ser du hvordan de tre spiller sammen.
- Belastning i tavle: hvor mye varme kapslingen tåler — Samme varmeproblem inne i en tavle, der kapslingen skal kvitte seg med tapene.
- Samtidighetsfaktor: den dimensjonerende strømmen Ib — Belastningsstrømmen Ib kommer fra samtidighetsvurderingen — den er halve dimensjoneringen.
- Ladeeffekt elbil: fra ampere til kilowatt til timer — P = √3 × U × I for trefas, ladetid = kWh delt på effekt og virkningsgrad. Med eksempel.
- Parallelle kabler: når to ledere skal dele én strøm — Iz = n × Iz1 × grupperingsfaktor, og kravet om lik lengde, tverrsnitt og forlegging.
- Kabelkapasitet i rør: Iz når varmen ikke slipper ut — Iz = tabellverdi for forleggingsmåten × grupperingsfaktor × temperaturfaktor. Med regnet eksempel.
- Temperaturkorreksjon på kabel: Iz ned, motstand opp — Iz × temperaturfaktor for varmen utenfra, R × (1 + 0,00393 × dT) for varmen i lederen.