正しく取り付けられると、 被覆電線 短絡のリスクを以上に軽減します シールドなしの単芯配線と比較して 70% 。外側の絶縁層は機械的損傷から保護するだけでなく、連続的な接地経路も提供します。住宅用および小規模商業用アプリケーションの場合、ツインアンドアースまたは同様のジャケット構造などの被覆ケーブルを使用することは、より安全な配電を実現する直接的な規格準拠の方法です。
被覆電線は、2 つ以上の絶縁された通電導体 (相および中性線) と、裸導体または絶縁接地導体で構成され、すべて外側の PVC、ゴム、または LSZH (低煙ゼロハロゲン) シース内に包まれています。主な違い: 単層絶縁電線は、導体ごとに絶縁層が 1 つだけあり、通常は電線管またはトランキング内で配線されます。シース付きケーブルは、機械的保護と絶縁を 1 つのアセンブリに組み込んでおり、乾燥した保護された場所に追加の電線管を設ける必要がなくなります。
たとえば、13A ソケット回路で使用される標準の 2.5 mm² シース ケーブルは、最大 2.5 mm の引張力に耐えることができます。 設置時200N 一方、同じ断面の単一絶縁ワイヤでは、同様の機械的保護を達成するために導管が必要です。
最新の被覆ワイヤは、IEC 60332-1 または同様の規格に従って難燃性を評価されています。管理されたテストでは、 PVCシースケーブルは60秒以内に自己消火します バーナーの炎を取り除いた後も、被覆されていない熱可塑性プラスチックワイヤーは燃え続け、炎の粒子が滴り落ちました。外側のシースは、偶発的な接触に対するバリアとしても機能します。電気事故レポートのデータによると、完全に二重絶縁シースケーブルで配線されている家庭では、 絶縁破壊によるショックが 82% 減少 電線管内に単一絶縁電線を使用するものと比較して。
間違ったシースの材質や導体のサイズを選択すると、早期故障につながります。以下は、一般的な設置環境と負荷要件に基づいた実用的な表です。すべての値は、周囲温度 30°C および銅導体 (被覆ワイヤの最も一般的な材料) を前提としていることに注意してください。
| 応用分野 | 導体サイズ (mm²) | シースの種類 | 最大電流(A) |
|---|---|---|---|
| 照明回路(屋内乾燥) | 1.0または1.5 | PVC(70℃) | 11~16 |
| コンセント(国内) | 2.5 | PVCまたはLSZH | 20~27 |
| 調理器 / 冷暖房空調設備(固定式) | 6.0または10 | PVCまたはゴム | 32~63 |
| 屋外・湿気の多い場所 | 2.5 または 4.0 | ゴムまたはXLPE | 25~37 |
断熱材内の隠蔽設置の場合は、ディレーティング係数が適用されます。 2.5 mm² の被覆ワイヤを 100 mm 以上の絶縁体に埋め込むと、定格電流が次のように低下する可能性があります。 最大50% (例: 27A から 13.5A)。必ず現地の配線規制を確認してください。
乾燥した換気の良い空間に正しく取り付けられた被覆ワイヤは、簡単に長持ちします。 40年から50年 。ただし、次の 3 つのよくある間違いにより、その寿命が大幅に短くなります。
専用のケーブルストリッパーを正しい深さに設定して使用します (通常、シースの厚さより 0.5 mm 低くなります)。標準的な厚さ 1.5 mm の PVC シースの場合、剥離深さは 1.0mm は安全マージンを残します 導体を露出させることなく。
被覆電線の定格を誤解すると、危険な代替品につながる可能性があります。以下は、実験室および現場のデータに基づいた、頻繁に発生するエラーと実際の事実のリストです。
定期的にテストを行うことで、予期せぬ障害を回避できます。基本的な電気試験装置を使用して、この実践的なチェックリストに従ってください。年ごとの比較のために値を記録します。
このテスト サイクルを次の間隔で実行します。 住宅設備の場合は 5 年 工業環境または湿気の多い環境では毎年。このスケジュールに従うことで、被覆配線の有効安全寿命を通常の 25 ~ 30 年から大幅に延長できます。 45年 .
保険金請求や火災調査のデータは、準拠した被覆ケーブルで完全に配線された物件では、 電気火災事故が 60% 減少 古い再配線可能なシステムや被覆されていないシステムを使用しているシステムと比較した場合、1,000 件の設置あたりのパフォーマンスが向上します。追加の前払い費用 (通常は 1 メートルあたり 0.20 ~ 0.50 ドル 基本的な単一絶縁電線よりも多くの電力)は、設置の手間が減り、電線管の要件が軽減されるため、2 年以内に回収されます。新築または改修の場合、適切なシース材料と正しい導体のサイズを備えたシース線を指定することは、より安全で耐久性のある電気インフラストラクチャに向けた直接的で測定可能なアクションです。