전선의 종류 & 용도

KIV(전기기기용 비닐 절연전선)
*주로 AC600V 이하의 전기기기 배선에 쓰이는 전선으로 도체가 유연한 절연 전선이다.
*도체 : 주석도금 연동선 또는 전기용 연동선 / 절연체 : PVC / 최고허용온드 : 60℃
 
VCTF (충진형전선)
*주로 공장, 광산, 농장 등에서 AC 600V 또는 DC 800V 이하의 전압을 사용하는 이동용 전기기기 또는 배선용 및 이와 비슷한 용도에 사용한다.
*연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다.
 
SV전선
*이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에 널리 사용된다.
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)
 
VCTFK (장원형 전선)
*
AC 300V 이하의 옥내 소형전기 기구에 사용되는 전선으로 가요성 및 절연성이 좋고 유연성이 있으며 연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)
 
E V F (로맥스 전선)
*이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에널리 사용된다.
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)
 
WCT(용접선)
*밧데리 및 아크 용접기의 2차쪽에 사용되는 케이블임. 충격,마찰,굴곡등의 기계적 내성이높고,내수,내열,내산 및 내알칼리성등의 화학적 내성이 우수하여 광산, 공장, 농장, 건설현장 등에서 600V 이하의 저속 이동용 전기에 많이 사용됨.
 
열색선 (5색, 10색 코드선)
*.용도 : 옥내에서 사용하는 300V이하의 소형전기기기구 및 배전반내의 배선에 사용함
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)
 
석면선
*주로 내열을 요구하는 전기기기의 배선, 전열기기 및 조리기구,산업용사출기,수지를 용융하기위한 열원,히터공급용 전기 배선에 사용

*밥솥,보일러,가스렌지,후라이펜,조명기기등
*도체 : 주석도금 연동선
 
테프론전선 (불소수지 절연전선)
*내열성,내화확성,내충격성,내전기적특성이 우수하여 내한,내열을 요구하는 전기기기의 배선에 사용
*도체:주석도금 연동선(또는 순니켈선,니켈도금선,은도금연동선) / 절연체:불소수지
 
제품명 : V F F (비닐평형 코오드)
*옥내에서 사용하는 300V 이하의 소형 전기기구에 사용되는 전선으로 유연성이 있으며 연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다.
 
V V R (600V 비닐절연 비닐쉬스 원형 케이블)
이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에 널리 사용된다. / 소선경 : 2.0mm, 2.6mm
 
C T F (고무절연 고무쉬스 캡타이어 원형 코오드)
*충격,마찰,굴곡등의 기계적 내성이 높고,내수,내열,내산 및 내알칼리성등의 화확적 내성이 우수함
 
동축 케이블
*유선방송국에서 가입자까지 영상신호 전송 시스템에 사용되며,사용기능에따라 간선 , 지선 인입선으로 구분사용한다.
*기타 TV, 비디오와 같은 영상신호 전송 시스템에 사용됩니다.
 
T I V (PVC 옥내용 전화선)
*전화 가입자의 옥내 배선 및 보안기 배선에 사용 (주로 건물 내부에서 사용되는 전화선)
 
T O V (옥외용 전화선)
*단자함에서 옥내까지 인입용에 사용 (주로 건물의 외부에서 사용되는 전화선)
 
T J V (짬바선)
*자동제어 신호 전송용으로 통신기기 단자간의 배선에 사용됨
 
인터폰선
*인터폰 및 전화기 배선용으로 사용됩니다.
 
스피커선
*오디오 시스템의 엠프와 스피커 연결용으로 사용
 
마이크선
*마이크와 앰프간 중계,오디오시스템 기기간 중계용으로 사용
 
IV (비닐 절연전선)
*600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 사용이 간편하고 색별 표시가 다양하여 식별이 용이하다.
 
HIV (2종 내열 비닐 절연전선)
*600V 이하의 일반공작물이나 전기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대도체 사용온도는 75℃이다.
 
GV (접지용 비닐절연전선)
*건축물 및 일반전기 공작물이나 접지에 사용(1,2급 접지용) /최대 도체 허용온도:60℃
*도체:전기용 연동선 또는 연동연선 / 색상 : 녹색
 
OW (옥외용비닐절연전선)
*600V이하의 저압 가공전선로에 사용되며 전기용 경동선을 도체로하여 PVC로 피복한 절연전선으로 종전의 면 절연전선보다 내후성 및 내구성이 우수하다. / 허용온도:60°C
 
DV (600V 인입용 비닐절연전선)
*주로 AC600V 이하의 가공인입선으로 사용되며 각심이 선명하게 착색되어 있으므로 배선시에 편리하고 피복의 내후성이 매우 우수하다. 따라서 화재 또는 감전의 하고없이 오랫동안 안전하게 사용할 수 있다.
*도체:전기용 경동선 또는 경동연선
 
ACSR-OC (절연전선)
아연도금강(연) 선/알루미늄, 가교폴리에틸렌 절연특(고)압 송전용 전선, 강심 알루미늄을 동심원으로 압축 연선한 도체위에 가교폴리에칠렌으로 절연한 고압 절연선.
 
PDC (절연전선)
고압 및 특고압 가공선 선로에서 주상 변압기의 1차측에 연결하는데 사용하는 전선
 
CV (고압가교 폴리에틸렌 전력케이블)
산업용 또는 상업용 배전 회로용 전선으로 전력회로배선에 사용함.전기적,물리적화학적 특성이 우수함.
*6600V 트레이용 난연 전력케이블 / 3300V 트레이용 난연 전력케이블 / 600V 트레이용 난연 전력케이블
 
CN/CV
*다중 접지 계통의 지중 배전선로용으로 전기적, 물리적,화학적으로 특성이 우수한 케이블임
*22.9kV CN/CV:가교폴리에틸렌절연 비닐피복 동심중성선 배전용 전력케이블

*22.9kV CN/CV-W:가교폴리에틸렌절연 비닐피복 동심중성선 수밀형 전력케이블
*22.9kV FR CNCO-W:가교폴리에틸렌절연 저독성 난연폴 리에틸렌피복 동심중성선 수밀형 전력케이블
 
FR-CN/CO-W (난연케이블)
*22.9kV-Y 동심중성선 수밀형 전력케이블[CNCV-W] →전력
*22.9kV-Y 동심중성선 난연성 전력케이블[FR CNCO-W] →난연
 
CVV (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
*600V이하의 원격 제어용 회로에 사용되는 케이블로 가요성, 난연성, 내마모성이 우수하며 사용 온도는 60℃이다.
 
CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
*600V이하의 정전차폐가 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로 최대도체 사용 온도는 60℃이다.
 
CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 동편조 케이블)
*600V이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 지중포설되며 최대도체 사용 온도는 60℃이다.
 
WO (나선)
*가공송전선과 재번선 및 접지용 전선으로 사용 (일반용과 가공송전선으로 구분)
 
ACSR (강심 알루미늄 연선)
*주로 큰 인장하중을 필요로하며 가공전선로에 사용된다.
 
ACSR-OC (절연전선)
아연도금강(연) 선/알루미늄, 가교폴리에틸렌 절연특(고)압 송전용 전선, 강심 알루미늄 가교폴리에틸렌 절연전선(ACSR-OC)으로 큰 인장하중을 필요로하는 가공전선로에 사용된다.
 
FR-3 (소방 내열전선)
*코아타입 소방용 내열전선으로 화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어, 신호용 케이블이다.
 
FR-8 (소방용 내화전선)
*코아타입 소방용 내화전선으로 화재경보 및 비상경보장치,스프링쿨러등의 내화성이 요구되는 곳에 사용되는 케이블이다.

열선 계산 방법

 

열량 계산 방법 좌측 카테고리 중에  ┃ 자작의 자료 에서

제목이 각 물질의 승온에 필요한 열량 계산법 ☜ 크릭 (2018년 1월 29일자 문서)를 참고 하시고,

 

여기서는 흡수 에너지

즉, 승온에 필요한 에너지를 계산하는 방법만 기술해 놓았습니다.

 

히터 제작시 필요한 공식

 

전기 에너지를 열 에너지로 바꿀때 필요한 공식들..

 

 

전기 에너지를 열 에너지로 바꿀때 필요한 공식들..

▒ 전기에너지 KW를 kcaL로의 환산 ▒ J열 = 0.24 I²R T, I²R(KW)=0.24×3.600 , 1KW=864kcal 1KW=864kcal라고 하는 상기 공식에서 "0.24*3600 = 864" 는 0.24가 근사치 값이라 오히려 정확도가 떨어집니다. 정..

blog.daum.net

V= I X R, W= I X V

1Ws = 0.24cal

1WH=약 860cal (0.24cal*60Sec*60min=약 860cal/H)

*1cc의 물을 1도 올리는데 1 cal 가 필요.*

 

예: 3.7v ,2800 mA/h 리튬이온 밧데리와 상기 열선(1.39 Ω/M) 2m를 가지고 히터를 만들면 10도짜리 물 100cc를 몇도 까지 올릴 수 있는가?

( 단. 열 손실이나 온도 보상치 즉, 효율은 10%임)

 

1. 총 저항(Ω) : 2m X1.39 Ω/M= 2.78Ω

2. 전류(A) : V = I X R 즉 I = V/R = 3.7 V/ 2.78Ω= 1.33 amp/h

3. 전력 (W) : W= I X V = 1.33A/h X 3.7V= 4.92 W/h

4. 칼로리(cal) : 4.92 W X 860cal= 4231.2 cal/h

( 1,000cal= 1Kcal , 1,000W= 1Kw )

5. 1 cc 물은 1도 올리는데 1cal( 비열 ,비중이 1이므로 )가 필요하므로 100cc면 100cal가 필요하며,

4231.2cal/h / 100cal = 42.3도 /h

고로 한시간에 42.4도 올라가게 됩니다..

여기서 단열 정도가 어떻게 되느냐에 따라서 주변에 열을 빼았기는 정도 즉, 효율을 곱해야 합니다.

효율이 10%라고 가정했으니깐,

42.4도*10%=4.24도를 올릴 수 있네요.

물의 처음 온도가 10도이니까,

10도+4.23도= 14.23 도가 올라가게 되네요..

 

열효율이 10%정도니까 주변으로 열을 빼앗기는 것을 최대한 보온을 하거나,

전기 용량을 높여야겠네요...

 

전기 용량을 높이는 방법은 밧데리를 직렬로 연결해서 전압을 높이거나,

열선 기장을 짧게 해서 저항을 낮쳐서 전류를 높게 해야겠지요..

 

이 밧데리 경우 전류가 2.8A/h로 한정되어 있기 때문에 이 밧데리 용량을 넘게 되면,

안전회로가 있다면( 없다면 위험하니 사용금지) 전기가 차단되기  때문에

이 보다 밧데리를 사용하거나, 밧데리를 병렬로 사용해야 합니다.

 

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다음은 열량 계산에 필요한 공식입니다.

 

열량 계산식

 

열량(Q)= 체적 (CM1) x 비열 x 비중 (Kg/㎥) x 온도차 (At)

* 1 Kwh (전력량) = 약 860 Kcal/h

* CM1 = 시간당 체적으로 단위는 ㎥/h

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(상태에 따른 계산 예)

1. 기체 : 분당 10㎥의 공기를 12℃에서 20℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은

Q =10㎥/min (공기의 체적) x 60min (분당을 시간당으로 환산) x 0.24 (비열) x 1.2 (비중) x 8℃ (온도차)

= 1,382.4 Kcal/h (열량)

필요한 전력량 = 1,382.4 Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =1.61 kwh

* 참고: 각 기체에 따라 비열과 비중이 틀리니 기체에 따라 상수를 바꾸세요.

 

2. 액체 : 물 18ℓ 를 20℃에서 100℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은

Q = 18ℓ (물의 총량) x 1.0 (비중) x 80℃ (온도차)

= 1,440 Kcal/h (열량)

필요한 전력량 = 1,440 Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =1.67 kwh

 

3. 고체 : 알루미늄 100Kg을 20℃에서 660℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은

Q = 100Kg (알루미늄의 총량) x 0.21 (비열) x 2.69 (비중) x 640℃ (온도차)

= 36,153.6 Kcal/h (열량)

필요한 전력량 = 36,153.6 Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =42 kwh

 

 

예: 일월사제품

문의 내용 중에 전기 방석을 만드는 문의가 많아서 간단히 설명 드리겠습니다.

(다른 것도 이 방법으로 계산하면 접근하기 쉬울겁니다.)

 

방석 크기나 주변 온도및 방석 자체 보온에 따라 다양한 전력이 소비되는데,

통상 8W~32W 정도 소요되며, 25W 전후로 사용되는게 많습니다.

하지만 이 용량은 약간 높게 되어 있는데,

이는 기후가 최저 일때와 최고 일때의 온도차를 더 올리기 위한 열량으로 과한 열량은 온도쎈서에 의해 온도조절이 되도록 설계되는게 상식입니다.

 

*시중 판매 중에 가장 용량 적은 전기 방석*

예: 430X430 mm ,16W , 고온 저온 2단

(저온일 경우 8W로 추정됨)

 

* 열선 소요 계산 *

저온인 8W를 기준으로 계산해 본다면,

(Li-ion밧데리 2직렬: 3.7V X 2 개 = 7.4V)

 

자작의 자료에 전기 에너지를 열 에너지로 바꿀때 필요한 공식들 (☜ 바로감 :2011년 12월 20일자)

참고 문헌에서 "오옴의 법칙:을 적용하면,

 

8W÷7.4V= 1.08A,

7.4V÷1.08A = 6.845Ω

열선을 SR-N200으로 사용한다면,

그 열선의 저항은1.39 Ω/m 이므로,

6.845Ω÷1.39Ω/m= 4.92 m 의 열선을 바닥에 깔면 되겠지요..

 

만일 열량이 모자라면 조금씩 열선을 잘라내서 저항을 낮추면 소모 전력이 늘어나서 열량이 높아집니다.

이렇게 높아진 온도는 온도쎈서인 "써멀프로텍트"를 직렬 연결해서 온도제어를 합니다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

다음은 열량 계산에 필요한 공식입니다.

 

열량 계산식

열량(Q)= 체적 (CM1) x 비열 x 비중 (Kg/㎥) x 온도차 (At)

 * 1 Kwh (전력량) = 약 860 Kcal/h

 * CM1 = 시간당 체적으로 단위는 ㎥/h

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(상태에 따른 계산 예)

1. 기체 : 분당 10㎥의 공기를 12℃에서 20℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은

         Q =10㎥/min (공기의 체적) x 60min (분당을 시간당으로 환산) x 0.24 (비열) x 1.2 (비중) x 8℃ (온도차)

            = 1,382.4  Kcal/h  (열량)

        필요한 전력량 = 1,382.4  Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =1.61 kwh

       * 참고: 각 기체에 따라 비열과 비중이 틀리니 기체에 따라 상수를 바꾸세요.

   

2. 액체 : 물 18ℓ 를 20℃에서 100℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은 

        Q = 18ℓ (물의 총량) x 1.0 (비중) x 80℃ (온도차)

           = 1,440 Kcal/h (열량)

       필요한 전력량 = 1,440 Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =1.67 kwh

 

3. 고체 : 알루미늄 100Kg을 20℃에서 660℃로 올리는데 필요한 열량과 전력량은

        Q = 100Kg (알루미늄의 총량) x 0.21 (비열)  x 2.69 (비중) x 640℃ (온도차)

           = 36,153.6 Kcal/h (열량)

       필요한 전력량 = 36,153.6 Kcal/h ÷ 860 Kcal/h =42 kwh

 

    * 참고: 각 물질에 따라 비열비중이 틀리니 상수를 바꾸어서 계산하세요.

 

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