Bir daire, ev veya yazlık için kablo kesitinin seçilmesi. Bir apartman dairesinde kablolama için hangi kablonun kullanılması daha iyidir: markalar, bölümler, seçim Bir daire için hangi bakır tel kesitine ihtiyaç vardır

Tellerin kesit alanının (başka bir deyişle kalınlık) seçimine pratikte ve teoride çok dikkat edilir.

Bu yazıda “kesit alanı” kavramını anlamaya ve referans verilerini analiz etmeye çalışacağız.

Tel kesitinin hesaplanması

Açıkça söylemek gerekirse, bir tel için "kalınlık" kavramı halk arasında kullanılır ve daha bilimsel terimler çap ve kesit alanıdır. Uygulamada telin kalınlığı her zaman kesit alanıyla karakterize edilir.

S = π (D/2) 2, Nerede

  • S– tel kesit alanı, mm 2
  • π – 3,14
  • D– telin iletkeninin çapı, mm. Örneğin bir kumpasla ölçülebilir.

Bir telin kesit alanı formülü daha uygun bir biçimde yazılabilir: S = 0,8 D².

Değişiklik. Açıkçası 0,8 yuvarlatılmış bir faktördür. Daha kesin formül: π (1/2) 2 = π/4 = 0,785. Dikkatli okuyuculara teşekkürler;)

Hadi düşünelim yalnızca bakır telÇünkü elektrik kablolarının ve tesisatının %90'ında kullanılmaktadır. Bakır tellerin alüminyum tellere göre avantajları kurulum kolaylığı, dayanıklılık ve azaltılmış kalınlıktır (aynı akımda).


Abone! İlginç olacak.


Ancak çapın (kesit alanı) artmasıyla birlikte, bakır telin yüksek fiyatı tüm avantajlarını yok eder, bu nedenle alüminyum esas olarak akımın 50 Amper'i aştığı yerlerde kullanılır. Bu durumda alüminyum çekirdekli 10 mm2 veya daha kalın bir kablo kullanılır.

Tellerin kesit alanı milimetre kare cinsinden ölçülür. Uygulamada en yaygın kesit alanları (ev elektriğinde): 0,75, 1,5, 2,5, 4 mm2

Bir telin kesit alanını (kalınlığını) ölçmek için esas olarak ABD'de kullanılan başka bir birim daha vardır - AWG sistemi. Samelektrika'da ayrıca AWG'den mm2'ye dönüşüm de bulunmaktadır.

Tel seçimiyle ilgili olarak genellikle çevrimiçi mağazaların kataloglarını kullanıyorum, işte bakırın bir örneği. Şimdiye kadar gördüğüm en geniş seçime sahipler. Her şeyin ayrıntılı olarak anlatılması da iyidir - kompozisyon, uygulamalar vb.

Ayrıca makalemi okumanızı tavsiye ederim, voltaj düşüşü, farklı kesitler için tel direnci ve izin verilen farklı voltaj düşüşleri için hangi kesitin seçileceği hakkında birçok teorik hesaplama ve tartışma var.

Masada katı tel– yakınlardan geçen başka kablo olmadığı anlamına gelir (5 kablo çapından daha az bir mesafede). ikiz tel– genellikle aynı ortak yalıtıma sahip iki kablo yan yana. Bu daha şiddetli bir termal rejimdir, dolayısıyla maksimum akım daha azdır. Ve bir kablo veya pakette ne kadar çok tel varsa, olası karşılıklı ısınma nedeniyle her iletken için maksimum akım o kadar düşük olmalıdır.

Bu tablonun pratik için pek uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuçta, çoğu zaman ilk parametre akım değil elektrik tüketicisinin gücüdür ve buna göre bir kablo seçmeniz gerekir.

Gücü bilerek akım nasıl bulunur? Gücü P (W) gerilime (V) bölmeniz gerekir ve akımı (A) elde ederiz:

Akımı bilerek güç nasıl bulunur? Akımı (A) voltajla (V) çarpmanız gerekir, gücü (W) elde ederiz:

Bu formüller aktif yük (ampul ve ütü gibi konutlardaki tüketiciler) durumu içindir. Reaktif yükler için genellikle 0,7 ile 0,9 arası bir faktör kullanılır (büyük transformatörlerin ve elektrik motorlarının çalıştığı endüstride).

Size ikinci bir masa teklif ediyorum; başlangıç ​​parametreleri - akım tüketimi ve güç ve gerekli değerler tel kesiti ve koruyucu devre kesicinin kapatma akımıdır.

Güç tüketimine ve akıma göre tel ve devre kesicinin kalınlığının seçilmesi

Aşağıda bilinen güç veya akıma göre kablo kesitini seçmek için bir tablo bulunmaktadır. Ve sağ sütunda bu kabloya takılı devre kesicinin seçimi var.

Tablo 2

Maks. güç,
kW
Maks. yük akımı,
A
Bölüm
teller, mm 2
Makine akımı,
A
1 4.5 1 4-6
2 9.1 1.5 10
3 13.6 2.5 16
4 18.2 2.5 20
5 22.7 4 25
6 27.3 4 32
7 31.8 4 32
8 36.4 6 40
9 40.9 6 50
10 45.5 10 50
11 50.0 10 50
12 54.5 16 63
13 59.1 16 63
14 63.6 16 80
15 68.2 25 80
16 72.7 25 80
17 77.3 25 80

Kritik durumlar kırmızı renkle vurgulanmıştır; bu durumlarda güvenli davranmak ve tabloda belirtilenden daha kalın bir tel seçerek telden tasarruf etmemek daha iyidir. Ve makinenin akımı daha azdır.

Tabağa bakarak rahatlıkla seçebilirsiniz mevcut tel kesiti, veya güce göre tel kesiti.

Ve ayrıca belirli bir yük için bir devre kesici seçin.

Bu tablo aşağıdaki duruma ilişkin verileri gösterir.

  • Tek fazlı, gerilim 220 V
  • Ortam sıcaklığı +30 0 C
  • Havada veya kutu içerisinde (kapalı alanda) yatırmak
  • Genel izolasyonda üç damarlı tel (kablo)
  • En yaygın TN-S sistemi ayrı bir topraklama kablosuyla kullanılır
  • Tüketicinin maksimum güce ulaşması ekstrem fakat olası bir durumdur. Bu durumda maksimum akım, olumsuz sonuçlara yol açmadan uzun süre çalışabilir.

Ortam sıcaklığı 20 0 C daha yüksekse veya pakette birden fazla kablo varsa, daha büyük bir kesit seçilmesi önerilir (serideki bir sonraki kablo). Bu özellikle çalışma akımı değerinin maksimuma yakın olduğu durumlarda geçerlidir.

Genel olarak tartışmalı ve şüpheli konuların olması durumunda, örneğin

  • gelecekte yükte olası artış
  • yüksek ani akımlar
  • büyük sıcaklık değişiklikleri (güneşteki elektrik teli)
  • yangın tehlikesi olan tesisler

ya tellerin kalınlığını arttırmanız ya da seçime daha ayrıntılı yaklaşmanız gerekir - formüllere ve referans kitaplarına bakın. Ancak kural olarak tablo halindeki referans verileri uygulama için oldukça uygundur.

Telin kalınlığı yalnızca referans verilerden belirlenemez. Ampirik (tecrübeyle elde edilen) bir kural vardır:

Maksimum akım için tel kesit alanını seçme kuralı

Bu basit kuralı kullanarak maksimum akıma göre bakır telin gerekli kesit alanını seçebilirsiniz:

Gerekli kablo kesit alanı, maksimum akımın 10'a bölünmesine eşittir.

Bu kural koşulsuz olarak arka arkaya verilmiştir, bu nedenle sonucun en yakın standart boyuta yuvarlanması gerekir. Örneğin akım 32 Amperdir. 32/10 = 3,2 mm2 kesitli bir tele ihtiyacınız var. En yakın olanı seçiyoruz (doğal olarak daha büyük yönde) - 4 mm2. Gördüğünüz gibi bu kural tablo verilerine çok iyi uyuyor.

Önemli Not. Bu kural 40 Amper'e kadar olan akımlar için iyi çalışır.. Akımlar daha büyükse (bu zaten sıradan bir dairenin veya evin sınırlarının dışındaysa, bu tür akımlar giriştedir) - daha da büyük kenar boşluğuna sahip bir tel seçmeniz gerekir - 10'a değil 8'e bölün (en fazla 80A)

Alanı bilinen bir bakır telden geçen maksimum akımı bulmak için aynı kural söylenebilir:

Maksimum akım, kesit alanının 10 ile çarpımına eşittir.

Ve sonuç olarak - yine eski güzel alüminyum tel hakkında.

Alüminyum akımı bakırdan daha kötü iletir. Bunu bilmek yeterli, ancak işte bazı rakamlar. 32 A'ya kadar akımlarda alüminyum için (bakır tel ile aynı kesit), maksimum akım bakırdan yalnızca %20 daha az olacaktır. 80 A'ya kadar olan akımlarda alüminyum akımı %30 daha kötü iletir.

Alüminyum için temel kural şöyle olacaktır:

Bir alüminyum telin maksimum akımı, kesit alanının 6 ile çarpımına eşittir.

Bu yazıda verilen bilgilerin “fiyat/kalınlık”, “kalınlık/çalışma sıcaklığı” ve “kalınlık/maksimum akım ve güç” oranlarına göre tel seçimi için yeterli olduğunu düşünüyorum.

Temelde sana anlatmak istediğim tek şey buydu tel kesit alanı. Anlaşılmayan bir şey varsa veya eklemek istediğiniz bir şey varsa sorun ve yorumlara yazın. SamElectric blogunda bundan sonra ne yayınlayacağımı merak ediyorsanız yeni makaleler almak için abone olun.

Farklı kablo kesitleri için devre kesici seçme tablosu

Gördüğünüz gibi Almanlar tedbirli davranıyor ve bize kıyasla daha büyük bir rezerv sağlıyor.

Her ne kadar belki de bunun nedeni tablonun "stratejik" endüstriyel ekipmanın talimatlarından alınmış olmasıdır.

Tel seçimiyle ilgili olarak genellikle çevrimiçi mağazaların kataloglarını kullanıyorum, işte bakırın bir örneği. Şimdiye kadar gördüğüm en geniş seçime sahipler. Her şeyin ayrıntılı olarak anlatılması da iyidir - kompozisyon, uygulamalar vb.

Makalenin konusuyla ilgili iyi bir Sovyet kitabı:

/ Elektrikçi Kütüphanesinden Broşür. 1000 V'a kadar tel ve kabloların kesitlerini seçmek için gerekli talimatları ve hesaplamaları sağlar. Birincil kaynaklarla ilgilenenler için kullanışlıdır., zip, 1,57 MB, indirildi: 385 kez./

Akım, voltaj ve uzunluğa göre bir kablo nasıl hesaplanır? bildiğiniz gibi farklı bölümlerde, malzemelerde ve farklı sayıda çekirdekle geliyorlar. Fazla ödeme yapmamak ve aynı zamanda evdeki tüm elektrikli cihazların güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için hangisini seçmelisiniz? Bunu yapmak için kabloyu hesaplamak gerekir. Ağdan beslenen cihazların gücü ve kablodan geçecek akımın bilinmesiyle kesit hesaplanır. Ayrıca birkaç başka kablolama parametresini de bilmeniz gerekir.

Temel Kurallar

Konut binalarında, garajlarda ve apartmanlarda elektrik ağları döşenirken, çoğunlukla 1 kV'u aşmayan bir voltaj için tasarlanmış kauçuk veya PVC yalıtımlı kablolar kullanılır. Dış mekanlarda, iç mekanlarda, duvarlarda (oluklarda) ve borularda kullanılabilen markalar bulunmaktadır. Genellikle bu, farklı kesit alanlarına ve çekirdek sayısına sahip bir VVG veya AVVG kablosudur.
Elektrikli cihazları bağlamak için PVA kabloları ve SHVVP kabloları da kullanılır.

Hesaplamanın ardından izin verilen maksimum kesit değeri, çeşitli kablo kaliteleri arasından seçilir.

Bir kesit seçimine ilişkin temel öneriler Elektrik Tesisatı Kurallarında (PUE) bulunmaktadır. Kabloların ve tellerin nasıl döşeneceğini, korumanın, dağıtım cihazlarının ve diğer önemli noktaların nasıl döşeneceğini ayrıntılı olarak açıklayan 6. ve 7. basımlar yayınlandı.

Kuralların ihlali durumunda idari para cezaları verilmektedir. Ancak en önemli şey, kuralların ihlalinin elektrikli cihazların arızalanmasına, kabloların yanmasına ve ciddi yangınlara yol açabilmesidir. Yangın hasarı bazen parasal açıdan değil, insan kayıplarıyla ölçülür.

Doğru bölümü seçmenin önemi

Kablo boyutu neden bu kadar önemli? Cevap vermek için okuldaki fizik derslerinizi hatırlamanız gerekir.

Akım tellerden akar ve onları ısıtır. Güç ne kadar güçlü olursa, ısıtma da o kadar büyük olur. Aktif akım gücü aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

P=U*I* çünkü φ=I²*R

R– aktif direnç.

Gördüğünüz gibi güç akıma ve dirence bağlıdır. Direnç ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ısı üretilir, yani teller o kadar fazla ısınır. Akım için de aynı. Ne kadar büyük olursa, iletken o kadar fazla ısınır.

Direnç ise iletkenin malzemesine, uzunluğuna ve kesit alanına bağlıdır.

R=ρ*l/S

ρ - direnç;

ben– iletkenin uzunluğu;

S- kesit alanı.

Alan ne kadar küçük olursa direncin o kadar büyük olduğu görülebilir. Direnç ne kadar büyük olursa iletken o kadar fazla ısınır.

Bir tel satın alıp çapını ölçerseniz alanın aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandığını unutmayın:
S=π*d²/4

D- çap.

Direnci de unutmayın. Tellerin yapıldığı malzemeye bağlıdır. Alüminyumun direnci bakırdan daha fazladır. Bu, aynı alanla alüminyumun daha güçlü ısınacağı anlamına gelir. Bakır tellerden daha büyük kesitli alüminyum tellerin kullanılmasının neden önerildiği hemen anlaşılıyor.

Kablo kesitinin her seferinde uzun bir hesaplamasına girmemek için, tablolarda tel kesitinin seçilmesine ilişkin standartlar geliştirilmiştir.

Tel kesitinin güç ve akıma göre hesaplanması

Tel kesitinin hesaplanması, apartmandaki elektrikli cihazların tükettiği toplam güce bağlıdır. Bireysel olarak hesaplanabilir veya ortalama özellikler kullanılabilir.

Hesaplamaların doğruluğu için cihazları gösteren bir blok diyagram hazırlanır. Her birinin gücünü talimatlardan öğrenebilir veya etikette okuyabilirsiniz. Elektrikli sobalar, kazanlar ve klimalar en yüksek güce sahiptir. Toplam rakam yaklaşık 5-15 kW aralığında olmalıdır.

Gücü bilerek, nominal akım aşağıdaki formül kullanılarak belirlenir:
I=(P*K)/(U*cos φ)

P– watt cinsinden güç

sen=220 Volt

k=0,75 – eşzamanlı anahtarlama faktörü;

çünkü φ=1 elektrikli ev aletleri için;

Ağ üç fazlı ise farklı bir formül kullanılır:

I=P/(U*√3*cos φ)

sen=380 Volt

Akımı hesapladıktan sonra PUE'de sunulan tabloları kullanmanız ve telin kesitini belirlemeniz gerekir. Tablolar, çeşitli yalıtım türlerine sahip bakır ve alüminyum teller için izin verilen sürekli akımı göstermektedir. Kenar boşluğuna izin vermek için yuvarlama her zaman yukarı doğru yapılır.

Ayrıca kesitin yalnızca güçle belirlenmesinin önerildiği tablolara da başvurabilirsiniz.

Güç tüketimini, ağ fazlarını ve kablo hattı uzunluğunu bilerek kesiti belirlemek için kullanılabilecek özel hesap makineleri geliştirilmiştir. Montaj şartlarına (boru içi veya dış mekan) dikkat etmelisiniz.

Kablo uzunluğunun kablo seçimine etkisi

Kablo çok uzunsa, kesit seçiminde ek kısıtlamalar ortaya çıkar, çünkü uzatılmış bölümde voltaj kayıpları meydana gelir ve bu da ek ısınmaya neden olur. Gerilim kayıplarını hesaplamak için “yük torku” kavramı kullanılır. Kilowatt cinsinden gücün ve metre cinsinden uzunluğun çarpımı olarak tanımlanır. Daha sonra tablolardaki kayıpların değerine bakın. Örneğin güç tüketimi 2 kW ve kablo uzunluğu 40 m ise tork 80 kW*m olur. 2,5 mm² kesitli bakır kablo için. bu da voltaj kaybının %2-3 olduğu anlamına gelir.

Kayıplar% 5'i aşarsa, belirli bir akımda kullanılması önerilenden daha büyük bir marjla bir kesit alınması gerekir.

Hesaplama tabloları tek fazlı ve üç fazlı şebekeler için ayrı ayrı verilmektedir. Yük gücü üç faza dağıtıldığından, üç fazlı yük torku artar. Sonuç olarak kayıplar azalır ve uzunluğun etkisi azalır.

Düşük voltajlı cihazlar, özellikle de gaz deşarjlı lambalar için voltaj kayıpları önemlidir. Besleme voltajı 12 V ise, 220 V'luk bir ağ için% 3'lük bir kayıpla, düşüş çok az fark edilecek ve düşük voltajlı bir lamba için neredeyse yarıya inecektir. Bu nedenle balastların bu tür lambalara mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi önemlidir.

Gerilim kayıplarının hesaplanması şu şekilde yapılır:
∆U = (P∙r0+Q∙x0)∙L/ Un

P- aktif güç, W.

Q— reaktif güç, W.

r0— hattın aktif direnci, Ohm/m.

x0— hat reaktansı, Ohm/m.

BM– anma gerilimi, V. (elektrikli cihazların özelliklerinde belirtilmiştir).

L— çizgi uzunluğu, m.

Peki, günlük koşullar için daha basitse:

ΔU=I*R

R– iyi bilinen formül kullanılarak hesaplanan kablo direnci R=ρ*l/S;

BEN– Ohm kanunundan bulunan mevcut güç;

Hadi bunu anladık diyelim BEN=4000 W/220 İÇİNDE=18,2 A.

20 m uzunluğunda ve 1,5 mm2 alana sahip bir tel bakır telin direnci. tutarında R=0,23Ohm. İki telin toplam direnci 0,46 Ohm'dur.

Daha sonra ΔU=18,2*0,46=8,37 V

Yüzde

8,37*100/220=3,8%

Aşırı yüklere ve kısa devreye karşı uzun hatlarda termal ve elektromanyetik koruma şalterleri ile monte edilirler.

Ev aletlerini kendiniz bağlamak, kabloların güvenliğini sağlamak ve fazla ödeme yapmadan bir kablo nasıl seçilir? Seçim yaparken nelere dikkat etmelisiniz ve bir grup tüketici için kablo kesitini nasıl hesaplamalısınız? Bu makaleden bunu öğrenebilirsiniz.

Kablo kesiti, akım taşıyan iletkenin kesit alanıdır. Çoğu durumda, kablo çekirdeğinin kesimi yuvarlaktır ve kesit alanı, daire alanı formülü kullanılarak hesaplanabilir. Ancak kablo şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, ana fiziksel karakteristiğini tanımlamak için kullanılan şey doğrusal boyut değil, kesit alanıdır. Bu özellik tüm ülkelerde standardize edilmiştir. Ülkemizde Elektrik Tesisat Kuralları ile düzenlenmektedir.

Kablo kesitini seçmek neden gereklidir?

Kablo kesitinin doğru seçimi her şeyden önce güvenliğinizdir. Kablo mevcut yüke dayanamazsa aşırı ısınır, yalıtım erir ve bunun sonucunda kısa devre ve yangın meydana gelebilir.

Gerekli kesitte bir kablo nasıl seçilir, aynı anda birkaç cihaz açıldığında, eriyen yalıtım kokusunun ortaya çıktığı ve büyük marjlı teller kullanarak fazladan para ödemediği durumlardan kaçınılırken?

Konut binalarına güç sağlamak için kullanılan iki ana kablo türü vardır: bakır ve alüminyum. Bakır alüminyuma göre daha pahalı bir malzemedir. Ancak modern kablolamada tercih edilir. Alüminyumun iç direnci daha yüksektir ve çabuk oksitlenen kırılgan bir metaldir. Bakır, oksidasyona daha az eğilimli esnek bir malzemedir. Son zamanlarda, alüminyum kablolar yalnızca Sovyet döneminden kalma binalardaki kabloların onarılmasında kullanıldı.

Bir bakır kablonun gerekli kesitini önceden seçmek için, genel olarak 1 mm2 kesitli bir kablonun 10 A'ya kadar bir elektrik akımından geçebileceği kabul edilir. oran yalnızca "gözle" kesit seçimi için uygundur ve 6 mm2'den fazla olmayan bölümler için geçerlidir (önerilen oran kullanıldığında, 60 A'ya kadar akım). Bu kesitteki bir elektrik kablosu, standart üç odalı bir daireye bir faz vermek için oldukça yeterlidir.

Çoğu elektrikçi, ev tüketicilerine elektrik sağlamak için aşağıdaki bölümlerin kablolarını kullanır:

  • 0,5 mm2 - spot ışıkları;
  • 1,5 mm 2 - ana aydınlatma;
  • 2,5 mm 2 - yuvalar.

Ancak bu, her elektrikli cihazın çift, te ve uzatma kablosu kullanılmadan kendi prizinden beslenmesi koşuluyla ev tüketimi için kabul edilebilir.

Kablo seçerken, elektrikli cihazın bilinen gücüne (kW) veya mevcut yüke (A) göre kesiti seçmenize olanak tanıyan özel tabloların kullanılması daha doğru olacaktır. Bu durumda mevcut yük daha önemli bir özelliktir, çünkü amper cinsinden yük her zaman bir faz için gösterilirken, tek fazlı tüketim (220 V) için kilovat cinsinden yük bir faz için ve üç faz için gösterilecektir. faz tüketimi - her üç faz için toplam.

Kablo kesitini seçerken kablolama tipini dikkate almak gerekir: harici veya gizli. Bunun nedeni, gizli kablolamayla telin ısı transferinin azalması ve bunun sonucunda kablonun daha yoğun ısınmasıdır. Bu nedenle gizli kablolama için, açık kablolamaya göre yaklaşık %30 daha büyük kesit alanına sahip kablolar kullanılır.

Açık ve gizli kablolama için bakır kablo çekirdeğinin kesit alanını seçme tablosu:

Kesit alanı Açık kablolama Gizli kablolama
S BEN P BEN P
220V 380V 220V 380V
0,5 11 2,4 - - - -
0,75 15 3,3 - - - -
1 17 3,7 6,4 14 3 5,3
1,5 23 5 8,7 15 3,3 5,7
2 26 5,7 9,8 19 4,1 7,2
2,5 30 6,6 11 21 4,6 7,9
4 41 9 15 27 5,9 10
5 50 11 19 34 7,4 12
10 80 17 30 50 11 19
16 100 22 38 80 17 30
25 140 30 53 100 22 38
35 170 37 64 135 29 51

Açık ve gizli kablolama için alüminyum kablo çekirdeğinin kesit alanını seçme tablosu:

Kesit alanı Açık kablolama Gizli kablolama
S BEN P BEN P
220V 380V 220V 380V
2 21 4,6 7,9 14 3 5,3
2,5 24 5,2 9,1 16 3,5 6
4 32 7 12 21 4,6 7,9
5 39 8,5 14 26 5,7 9,8
10 60 13 22 38 8,3 14
16 75 16 28 55 12 20
25 105 23 39 65 14 24
35 130 28 49 75 16 28

S- kablonun kesit alanı (mm 2), - elektrikli ekipmanın toplam gücü (kW).

Kablo kesitini seçerken uzunluğunu dikkate alarak ayarlamalar yapmak da gereklidir. Bunu yapmak için, akım gücüne göre tablodan kablo kesitini seçerek, aşağıdaki formülü kullanarak direncini uzunluğu dikkate alarak hesaplıyoruz:

R = p ⋅ L / S

  • R— tel direnci, Ohm;
  • P- malzemenin direnci, Ohm⋅mm 2 /m (bakır için - 0,0175, alüminyum için - 0,0281);
  • L- kablo uzunluğu, m;
  • S- kablonun kesit alanı, mm 2.

Bu formülü kullanarak bir kablo çekirdeğinin direncini elde edebilirsiniz. Akım bir damardan gelip diğer damardan geri döndüğü için kablonun direnç değerini elde etmek için çekirdeğinin direncinin iki ile çarpılması gerekir:

dU = I ⋅ Rtot

  • - voltaj kaybı, W;
  • BEN— mevcut güç, A;
  • Rtot— hesaplanan kablo direnci, Ohm.

Kablo kesiti ekipmanın toplam gücüne göre seçilmişse ve akım gücü bilinmiyorsa aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

ben = P / U ⋅ çünkü φ tek fazlı 220 V ağ için

ben = P / 1,732 ⋅ U ⋅ çünkü φ— üç fazlı ağ 380 V için

  • R- elektrikli ekipmanın toplam kullanılan gücü (W);
  • sen- voltaj (V);
  • çünkü φ = 1(ev koşulları için) ve çünkü φ = 1,3


Elde edilen değer% 5'i geçmiyorsa kablo kesiti uzunluğu dikkate alınarak doğru seçilir. Aşarsa, tabloya göre daha büyük kesitli bir kablo (sıranın yanında) seçip hesaplamayı yeniden yapmak gerekir.

Bu tablolar kauçuk ve plastik yalıtımlı kablolar için geçerlidir; bunlara göre seçilen bir kablo kesiti GOST'a uygun olarak üretildiğinde etkili bir şekilde çalışacaktır.

Bir grup tüketici için kablo seçimi

Bir grup tüketici için kablo kesitini seçmek için (örneğin, bir dairenin giriş kablosu), izin verilen akım yükünü belirlemek için formülü kullanabilirsiniz. Ev güç kaynağında sıklıkla kullanılan 220 V'luk bir ağ için mevcut yükü hesaplayalım:

ben = P ⋅ K / U ⋅ çünkü φ

  • R- elektrikli ekipmanın toplam kullanılan gücü (W), sen- voltaj (V), İLE- cihazların eşzamanlı açılmasını dikkate alan katsayı (0,75'e eşit olduğu varsayılır);
  • çünkü φ = 1(ev koşulları için) ve çünkü φ = 1,3(güçlü elektrikli cihazlar için).

Bir grup tüketici için izin verilen akım yükünü hesapladıktan sonra, gerekli kesitte bir kablo seçmek için yukarıdaki tabloları kullanabilirsiniz. Olası tüm tüketicilerin uzun süreli eşzamanlı açılması bekleniyorsa (örneğin elektrikli ısıtma), izin verilen akım yükünün hesaplanması, K katsayısı dikkate alınmadan yapılmalıdır.

Evsel bir kazan için kablo seçimi örneği

Yukarıdakilere dayanarak, kablonun bir kutuya döşenmesi şartıyla, 2,0 kW gücünde bir ısıtma elemanına sahip tek fazlı bir elektrikli kazan için gerekli kesitte bir bakır kabloyu hesaplamaya ve seçmeye çalışacağız. . Kablo uzunluğu 10 metre olacaktır.

Tablo, güçteki yakın değerin 3,0 kW olduğunu ve bunun 1 mm2 kablo kesitine karşılık geldiğini göstermektedir. Kablo uzunluğunu dikkate alarak hesaplamayı yapalım:

  • Akımı hesaplayalım: ben = 2000 W / 220 V ⋅ 1 = 9,09 A.
  • Kablo çekirdeğinin direncini hesaplayalım: R = 0,0175 Ohm⋅mm2 /m ⋅ 10 m / 1 mm2 = 0,175 Ohm.
  • Toplam kablo direnci: Rtoplam = 2 ⋅R = 0,35 Ohm.
  • Gerilim kayıplarını hesaplıyoruz: dU = 9,09 A ⋅ 0,35 Ohm = 3,18 V.
  • Kayıpları yüzde olarak hesaplıyoruz: (3,18 V / 220 V) ⋅ %100 = %1,45(%5'i geçmez).

Örnekte belirtilen elektrikli kazanın bağlantısı için 1 mm2 kesitli bir kablo uygundur.

Üreticiler genellikle ekipmanları için gerekli kablo kesit alanını ekipman talimatlarında belirtir. Eğer böyle bir talimat varsa ona uymak zorundasınız.

Onarım işlemi sırasında eski elektrik kabloları genellikle her zaman değiştirilir. Bunun nedeni, son zamanlarda ev hanımlarının hayatını kolaylaştıran birçok kullanışlı ev aletinin ortaya çıkmasıdır. Üstelik eski kabloların dayanamayacağı kadar çok enerji tüketiyorlar. Bu tür elektrikli cihazlar arasında çamaşır makineleri, elektrikli fırınlar, elektrikli su ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar vb. yer alır.

Elektrik kablolarını döşerken, belirli bir elektrikli cihaza veya elektrikli cihaz grubuna güç sağlamak için hangi kablo kesitinin döşenmesi gerektiğini bilmelisiniz. Kural olarak, seçim hem güç tüketimine hem de elektrikli cihazların tükettiği akım gücüne göre yapılır. Bu durumda hem döşeme yöntemini hem de telin uzunluğunu dikkate almanız gerekir.

Yük gücüne göre döşenecek kablonun kesitini seçmek oldukça basittir. Bu tek bir yük veya yüklerin toplamı olabilir.

Her ev aletine, özellikle de yenisine, temel teknik verilerini gösteren bir belge (pasaport) eşlik eder. Ayrıca ürün gövdesine yapıştırılan özel plakalarda da aynı veriler mevcuttur. Cihazın yanında veya arkasında bulunan bu plaka, üretildiği ülkeyi, seri numarasını ve tabii ki watt (W) cinsinden güç tüketimini ve amper (A) cinsinden cihazın tükettiği akımı gösterir. Yerli üreticilerin ürünlerinde güç, watt (W) veya kilowatt (kW) cinsinden belirtilebilir. İçe aktarılan modellerde W harfi bulunur. Ayrıca güç tüketimi “TOT” veya “TOT MAX” olarak belirtilir.


Cihazla ilgili temel bilgileri gösteren böyle bir plaka örneği. Böyle bir plaka herhangi bir teknik cihazda bulunabilir.

Gerekli bilgileri bulamıyorsanız (plaka üzerindeki yazı yıpranmış veya henüz ev aleti yok), en yaygın ev aletlerinin yaklaşık olarak ne kadar güce sahip olduğunu öğrenebilirsiniz. Tüm bu veriler aslında tabloda bulunabilir. Temel olarak elektrikli cihazlar, güç tüketimi açısından standartlaştırılmıştır ve verilerde belirli bir değişiklik yoktur.

Tabloda tam olarak satın almayı planladığınız elektrikli cihazlar seçilir ve bunların mevcut tüketimi ve gücü kaydedilir. Listeden maksimum değerlere sahip göstergeleri seçmek daha iyidir. Bu durumda yanlış hesaplama mümkün olmayacak ve kablolama daha güvenilir olacaktır. Gerçek şu ki, kablo ne kadar kalın olursa o kadar iyidir, çünkü kablolar çok daha az ısınır.

Seçim nasıl yapılır?

Tel seçerken bu tele bağlanacak tüm yükleri toplamalısınız. Aynı zamanda tüm göstergelerin watt veya kilowatt cinsinden yazıldığından emin olmalısınız. Göstergeleri tek bir değere dönüştürmek için ya sayıları bölmeniz ya da 1000 ile çarpmanız gerekir. Örneğin watt'a dönüştürmek için tüm sayıları (kilowatt ise) 1000 ile çarpmanız gerekir: 1,5 kW = 1,5x1000 = 1500 W. Geri dönüştürürken işlemler ters sırada gerçekleştirilir: 1500 W = 1500/1000 = 1,5 kW. Genellikle tüm hesaplamalar watt cinsinden yapılır. Bu tür hesaplamalardan sonra uygun tablo kullanılarak bir kablo seçilir.

Tabloyu şu şekilde kullanabilirsiniz: besleme voltajının (220 veya 380 volt) gösterildiği ilgili sütunu bulun. Bu sütun, güç tüketimine karşılık gelen bir sayı içerir (biraz daha yüksek bir değer almanız gerekir). Güç tüketimine karşılık gelen satırda ilk sütun kullanılabilecek kablo kesitini gösterir. Kablo almak için mağazaya gittiğinizde kesiti plaklarla eşleşen bir tel aramalısınız.

Hangi tel kullanılmalı - alüminyum mu bakır mı?

Bu durumda her şey güç tüketimine bağlıdır. Ayrıca bakır tel, alüminyum tele göre iki kat daha fazla yüke dayanabilir. Yükler büyükse, daha ince ve döşenmesi daha kolay olacağından bakır teli tercih etmek daha iyidir. Ayrıca prizler ve anahtarlar dahil elektrikli ekipmanlara bağlanması daha kolaydır. Ne yazık ki bakır telin önemli bir dezavantajı var: alüminyum telden çok daha pahalı. Buna rağmen çok daha uzun sürecek.

Akıma göre kablo kesiti nasıl hesaplanır

Çoğu usta, tel çaplarını mevcut tüketime göre hesaplar. Bazen bu, görevi kolaylaştırır, özellikle de belirli bir kalınlıktaki telin hangi akıma dayanabileceğini biliyorsanız. Bunu yapmak için mevcut tüketimin tüm göstergelerini yazmanız ve özetlemeniz gerekir. Telin kesiti aynı tablo kullanılarak seçilebilir, ancak şimdi akımın belirtildiği sütunu aramanız gerekir. Kural olarak, güvenilirlik için her zaman daha büyük bir değer seçilir.

Örneğin maksimum 16A'ya kadar akım tüketebilen bir ocağı bağlamak için bakır tel seçilmelidir. Yardım için tabloya dönerseniz istenen sonucu soldaki üçüncü sütunda bulabilirsiniz. 16A değeri olmadığından en yakın, daha büyük olanı seçiyoruz - 19A. Bu akım için 2,0 mm karelik bir kablo kesiti uygundur.


Kural olarak, güçlü ev aletlerini bağlarken, ayrı otomatik anahtarların kurulumuyla ayrı kablolarla çalıştırılırlar. Bu, kablo seçme işlemini büyük ölçüde basitleştirir. Ayrıca bu, modern elektrik kablolama gereksinimlerinin bir parçasıdır. Üstelik pratiktir. Acil bir durumda tüm evinizde elektriği tamamen kapatmak zorunda değilsiniz.

Daha düşük değere sahip kabloların seçilmesi önerilmez. Kablonun sürekli olarak maksimum yükte çalışması elektrik şebekesinde acil durumlara yol açabilir. Devre kesicilerin yanlış seçilmesi durumunda sonuç yangın olabilir. Aynı zamanda tel kılıfını yangından korumadıklarını ve telleri aşırı yükten koruyabilecek tam akımı seçmenin mümkün olmayacağını da bilmelisiniz. Gerçek şu ki, bunlar düzenlenmemiştir ve sabit bir akım değerinde verilmektedir. Örneğin 6A, 10A, 16A vb.

Rezervli bir kablo seçmek, mevcut tüketim oranına karşılık geliyorsa, gelecekte bu hatta başka bir elektrikli cihaz veya hatta birkaç tane kurmanıza olanak sağlayacaktır.

Güç ve uzunluğa göre kablo hesaplaması

Ortalama daireyi dikkate alırsak tellerin uzunluğu bu faktörü hesaba katacak değerlere ulaşmamaktadır. Buna rağmen kablo seçerken uzunluklarının dikkate alınması gereken durumlar vardır. Örneğin, evden oldukça uzakta bulunabilecek en yakın direğe özel bir ev bağlamanız gerekir.

Önemli akım tüketimi ile uzun bir kablo, güç aktarımının kalitesini etkileyebilir. Bunun nedeni telin kendisindeki kayıplardır. Tel ne kadar uzun olursa teldeki kayıplar da o kadar büyük olur. Başka bir deyişle, tel ne kadar uzun olursa bu bölümdeki voltaj düşüşü de o kadar fazla olur. Güç kaynaklarının kalitesinin arzulanan çok şey bıraktığı günümüzde, bu faktör önemli bir rol oynamaktadır.

Bunu bilmek için, güç noktasına olan mesafeye bağlı olarak telin kesitini belirleyebileceğiniz tabloya tekrar bakmanız gerekecektir.


Güç ve mesafeye bağlı olarak tel kalınlığını belirleme tablosu.

Tel döşemenin açık ve kapalı yöntemi

Bir iletkenin üzerinden geçen akım, belirli bir dirence sahip olması nedeniyle ısınmasına neden olur. Yani, akım ne kadar büyük olursa, aynı kesit koşullarında o kadar fazla ısı üretilir. Aynı akım tüketiminde, daha küçük çaplı iletkenlerde, daha büyük kalınlıktaki iletkenlere göre daha fazla ısı üretilir.

Döşeme koşullarına bağlı olarak iletken üzerinde oluşan ısı miktarı da değişir. Açık döşenirken, tel havayla aktif olarak soğutulduğunda daha ince bir tel tercih edilebilir, tel kapalı olarak döşendiğinde ve soğutması en aza indirildiğinde daha kalın telleri seçmek daha iyidir.

Benzer bilgileri tabloda da bulabilirsiniz. Seçim ilkesi aynıdır, ancak bir faktör daha dikkate alınır.

Ve son olarak en önemli şey. Gerçek şu ki, günümüzde üretici tellerin malzemesi de dahil olmak üzere her şeyden tasarruf etmeye çalışıyor. Çoğu zaman beyan edilen kesit gerçeğe karşılık gelmez. Satıcı alıcıyı bilgilendirmezse, kritikse tel kalınlığını yerinde ölçmek daha iyidir. Bunu yapmak için yanınıza bir kumpas alın ve telin kalınlığını milimetre cinsinden ölçün ve ardından 2*Pi*D veya Pi*R kare basit formülünü kullanarak kesitini hesaplayın. Burada Pi, 3,14'e eşit sabit bir sayıdır ve D, telin çapıdır. Başka bir formülde sırasıyla Pi = 3,14 ve R'nin karesi yarıçapın karesidir. Yarıçapı hesaplamak çok kolaydır; çapı 2'ye bölmeniz yeterlidir.

Bazı satıcılar, beyan edilen kesit ile gerçek kesit arasındaki tutarsızlığa doğrudan dikkat çekiyor. Tel büyük bir farkla seçilirse, bu hiç de önemli değildir. Asıl sorun, telin fiyatının kesitine göre hafife alınmamasıdır.

Merhaba!

Ekipman seçerken ve bağlarken (fırın, ocak veya çamaşır makinesi için hangi prizin gerekli olduğu) ortaya çıkan bazı zorlukları duydum. Bunu hızlı ve kolay bir şekilde çözebilmeniz için, iyi bir tavsiye olarak, aşağıda sunulan tablolara aşina olmanızı öneririm.

Ekipman türleri Dahil Başka ne gerekiyor
terminaller
E-posta paneli (bağımsız) terminaller makineden temin edilen, en az 1 metre kenar boşluğuna sahip kablo (terminallere bağlantı için)
euro soketi
Gaz paneli gaz hortumu, euro soketi
Gazlı ocak elektrik ateşlemesi için kablo ve fiş gaz hortumu, euro soketi
Çamaşır makinesi
Bulaşık makinesi kablo, fiş, hortumlar yaklaşık 1300 mm. (drenaj, defne) suya bağlantı için, ¾ çıkışlı veya düz musluk, Euro priz
Buzdolabı, şarap dolabı kablo, fiş

euro soketi

Kapüşon kablo, fiş dahil olmayabilir oluklu boru (en az 1 metre) veya PVC kutu, Euro soket
Kahve makinesi, buharlı pişirici, mikrodalga fırın kablo, fiş euro soketi
Ekipman türleri Priz Kablo kesiti Panelde Otomatik + RCD⃰
Tek fazlı bağlantı Üç fazlı bağlantı
Bağımlı küme: el. paneli, fırın yaklaşık 11 kW
(9)
6mm²
(PVS3*6)
(32-42)
4mm²
(PVS5*4)
(25)*3
en az 25A ayırın
(sadece 380V)
E-posta paneli (bağımsız) 6-15 kW
(7)
9 kW/4mm²'ye kadar
9-11 kW/6mm²
11-15KW/10mm²
(PVS4,6,10*3)
15 kW/ 4mm²'ye kadar
(PVS4*5)
en az 25A ayırın
E-posta fırın (bağımsız) yaklaşık 3,5 - 6 kW euro soketi 2,5 mm² 16A'dan az değil
Gaz paneli euro soketi 1,5 mm² 16A
Gazlı ocak euro soketi 1,5 mm² 16A
Çamaşır makinesi 2,5kW euro soketi 2,5 mm² en az 16A'yı ayırın
Bulaşık makinesi 2 kW euro soketi 2,5 mm² en az 16A'yı ayırın
Buzdolabı, şarap dolabı 1KW'dan az euro soketi 1,5 mm² 16A
Kapüşon 1KW'dan az euro soketi 1,5 mm² 16A
Kahve makinesi, vapur 2 kW'a kadar euro soketi 1,5 mm² 16A

⃰ Kaçak akım cihazı

220V/380V gerilimde elektrik bağlantısı

Ekipman türleri Maksimum güç tüketimi Priz Kablo kesiti Panelde Otomatik + RCD⃰
Tek fazlı bağlantı Üç fazlı bağlantı
Bağımlı küme: el. paneli, fırın yaklaşık 9.5KW Kitin güç tüketimine göre hesaplanmıştır 6mm²
(PVS3*3-4)
(32-42)
4mm²
(PVS5*2,5-3)
(25)*3
en az 25A ayırın
(sadece 380V)
E-posta paneli (bağımsız) 7-8 kW
(7)
Panel güç tüketimi için hesaplanmıştır 8 kW/3,5-4mm²'ye kadar
(PVS3*3-4)
15 kW/ 4mm²'ye kadar
(PVS5*2-2,5)
en az 25A ayırın
E-posta fırın (bağımsız) yaklaşık 2-3 kW euro soketi 2-2,5mm² 16A'dan az değil
Gaz paneli euro soketi 0,75-1,5mm² 16A
Gazlı ocak euro soketi 0,75-1,5mm² 16A
Çamaşır makinesi 2,5-7(kurutma ile) kW euro soketi 1,5-2,5mm²(3-4mm²) en az 16A-(32)'yi ayırın
Bulaşık makinesi 2 kW euro soketi 1,5-2,5mm² en az 10-16A'yı ayırın
Buzdolabı, şarap dolabı 1KW'dan az euro soketi 1,5 mm² 16A
Kapüşon 1KW'dan az euro soketi 0,75-1,5mm² 6-16A
Kahve makinesi, vapur 2 kW'a kadar euro soketi 1,5-2,5mm² 16A

Bir kablo seçerken öncelikle ağdakinden daha az olmaması gereken nominal gerilime dikkat etmelisiniz. İkinci olarak çekirdeklerin malzemesine dikkat etmelisiniz. Bakır tel, alüminyum telden daha fazla esnekliğe sahiptir ve lehimlenebilir. Yanıcı malzemelerin üzerine alüminyum teller döşenmemelidir.

Ayrıca amper cinsinden yüke karşılık gelmesi gereken iletkenlerin kesitine de dikkat etmelisiniz. Bağlı tüm cihazların gücünü (watt cinsinden) ağdaki voltaja bölerek amper cinsinden akım gücünü belirleyebilirsiniz. Örneğin tüm cihazların gücü 4,5 kW, voltajı 220 V yani 24,5 amperdir. Gerekli kablo kesitini bulmak için tabloyu kullanın. Bu, 2 mm2 kesitli bir bakır tel veya 3 mm2 kesitli bir alüminyum tel olacaktır. İhtiyacınız olan kesitte bir kablo seçerken, elektrikli cihazlara bağlanmanın kolay olup olmayacağını düşünün. Kablo yalıtımı kurulum koşullarına uygun olmalıdır.

Açık bırakıldı
S Bakır iletkenler Alüminyum iletkenler
mm2 Akım Güç, kWt Akım Güç, kWt
A 220V 380V A 220V 380V
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1 17 3,7 6,4
1,5 23 5 8,7
2 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1
4 41 9 15 32 7 12
6 50 11 19 39 8,5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Bir boruya monte edildi
S Bakır iletkenler Alüminyum iletkenler
mm2 Akım Güç, kWt Akım Güç, kWt
A 220V 380V A 220V 380V
0,5
0,75
1 14 3 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4 27 5,9 10 21 4,6 7,9
6 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10 50 11 19 38 8,3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28

Tel işaretleri.

1. harf iletkenin malzemesini karakterize eder:
alüminyum - A, bakır - harf atlanmıştır.

2. harf şu anlama gelir:
P - tel.

3. harf yalıtım malzemesini gösterir:
B - polivinil klorür plastikten yapılmış kabuk,
P - polietilen kabuk,
R - kauçuk kabuk,
N — nairit kabuğu.
Tel ve kordon işaretleri ayrıca diğer yapısal elemanları karakterize eden harfleri de içerebilir:
O - örgü,
T - borulara montaj için,
P - düz,
F-t metal katlanmış kabuk,
G - artan esneklik,
Ve - artan koruyucu özellikler,
P - çürümeyi önleyici bir bileşik vb. ile emprenye edilmiş örgülü pamuk ipliği.
Örneğin: PV - polivinil klorür yalıtımlı bakır tel.

PV-1, PV-3, PV-4 kurulum kabloları, elektrikli cihazlara ve ekipmanlara güç sağlamak ve ayrıca aydınlatma elektrik ağlarının sabit kurulumu için tasarlanmıştır. PV-1 tek telli iletken bakır iletkenle, PV-3, PV-4 ise bükümlü bakır iletkenli iletkenlerle üretilir. Tel kesiti 0,5-10 mm2'dir. Teller boyalı PVC izolasyona sahiptir. Nominal gerilimi 450 V'u aşmayan ve 400 Hz frekansı olan alternatif akım devrelerinde ve gerilimi 1000 V'a kadar olan doğru akım devrelerinde kullanılırlar. Çalışma sıcaklığı -50…+70 °C aralığı ile sınırlıdır. .

PVS kurulum kablosu, elektrikli cihazları ve ekipmanları bağlamak için tasarlanmıştır. Damar sayısı 2, 3, 4 veya 5 olabilir. Yumuşak bakır telden yapılan iletken çekirdeğin kesiti 0,75-2,5 mm2'dir. PVC yalıtımlı ve aynı kılıflı bükümlü iletkenlerle mevcuttur.

Nominal gerilimi 380 V'u aşmayan elektrik şebekelerinde kullanılır. Tel, 1 dakika süreyle uygulanan 50 Hz frekansta maksimum 4000 V gerilim için tasarlanmıştır. Çalışma sıcaklığı - -40...+70 °C aralığında.

PUNP kurulum kablosu, sabit aydınlatma ağlarının döşenmesi için tasarlanmıştır. Damar sayısı 2,3 veya 4 olabilir. Damarların kesiti 1,0-6,0 mm2'dir. İletken yumuşak bakır telden yapılmıştır ve PVC kılıf içinde plastik izolasyona sahiptir. Nominal gerilimi 250 V'u geçmeyen ve 50 Hz frekansı olan elektrik şebekelerinde kullanılır. Tel, 1 dakika boyunca 50 Hz frekansta maksimum 1500 V voltaj için derecelendirilmiştir.

VVG ve VVGng marka güç kabloları, sabit alternatif akım tesislerinde elektrik enerjisinin iletimi için tasarlanmıştır. Çekirdekler yumuşak bakır telden yapılmıştır. Çekirdek sayısı 1-4 olabilir. Akım taşıyan iletkenlerin kesiti: 1,5-35,0 mm2 . Kablolar polivinil klorür (PVC) plastikten yapılmış yalıtkan kılıfla üretilir. VVGng kablolarının yanıcılığı azaltılmıştır. Nominal voltajı 660 V'u aşmayan ve 50 Hz frekansla kullanılır.

NYM marka güç kablosu, iç ve dış mekanlarda endüstriyel ve evsel sabit kurulum için tasarlanmıştır. Kablo telleri, PVC plastikle yalıtılmış, 1,5-4,0 mm2 kesitli tek telli bir bakır çekirdeğe sahiptir. Yanmayı desteklemeyen dış kabuk da açık gri PVC plastikten yapılmıştır.

Bu, onlar için ekipman ve kablo seçerken anlaşılması gereken en önemli şey gibi görünüyor))