Goodblocks

Расчёт сечения кабеля по мощности и таблица сечений

Что считает
Сечение по нагреву и по потере напряжения, максимальный автомат
От чего зависит
Мощность, фазность, способ прокладки, длина линии, cosφ
По какому документу
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 — так требует СП 256 п. 12.6

Норматив

ГОСТ Р 50571.5.52, СП 256

По мощности и длине, с полной таблицей сечений и номиналов автоматов

Цифры сверены: 14 сентября 2026

Расчёт

Сечение под вашу линию

Способ прокладки здесь не формальность: у одного и того же кабеля в гофре внутри утеплённой стены и открыто по стене допустимый ток различается почти на треть. Большинство калькуляторов этого различия не делает вообще.

Исходные данные

5 кВт

Суммарная мощность приборов на этой линии

По СП 256 п. 7.1.12. Принимать cosφ = 1 норматив не разрешает

A2 по ГОСТ Р 50571.5.52: многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене

20 м

От щита до самой дальней точки

Предел потери напряжения: 5% — ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G, тип А

По ГОСТ Р 50571.5.52, способ A2

4 мм²

медь, допустимый ток 25 А

Расчётный ток
23,7 А
Максимальный автомат
25 А
Потеря напряжения
2,33 %
Предел
5 %

Что дала бы таблица ПУЭ

По таблице 1.3.4 вышло бы 2,5 мм² при допустимом токе 25 А.

Глава 1.3 действует в редакции 6-го издания (1979/1985). СП 256 п. 12.6 требует выбирать сечение по способу прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 — поэтому основной результат выше считается по ГОСТ.

Как считается

Формула, а не чёрный ящик

Шаг 1 · Ток

I = P / (U · cosφ)
три фазы: I = P / (√3 · U · cosφ)

U = 220 В фазное и 380 В линейное по СП 256 п. 8.23, не 230. cosφ из таблицы СП 256 п. 7.1.12 — принимать единицу норматив не разрешает.

Оговорка: нормативной формулы в таком виде не существует. Она выводится из определений, поэтому писать «по ГОСТ ток равен» было бы неправдой.

Шаг 2 · Нагрев

По полученному току берём минимальное сечение, у которого допустимый ток для выбранного способа прокладки не меньше расчётного. Таблицы В.52.2 и В.52.4 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

I_B ≤ I_Z

Затем номинал автомата: I_B ≤ I_n ≤ I_Z по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п. 433.1, с округлением вниз по ряду ГОСТ IEC 60898-1.

Шаг 3 · Потеря напряжения

ΔU = b · (ρ·L/S·cosφ + x·L·sinφ) · I
ΔU% = 100 · ΔU / U₀

b = 2 для однофазной и 1 для трёхфазной, U₀ — фазное напряжение, ρ меди = 0,0225 Ом·мм²/м, x = 0,08 мОм/м. Всё из приложения G ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Частая ошибка — брать ρ = 0,0175. Приложение G требует 1,25 от значения при 20 °C, то есть 0,0225. Разница в потере напряжения — 28%.

Таблица

Допустимые токи по сечениям

Семь способов прокладки по ГОСТ и колонка ПУЭ рядом — чтобы было видно, где именно расходятся цифры, на которые вы натыкаетесь в разных таблицах.

СечениеA1A2B1B2CD1D2ПУЭ
1,5 мм²14,51417,516,519,5222218
2,5 мм²19,518,5242327292825
4 мм²2625323036373832
6 мм²3432413846464840
10 мм²4643575263606455
16 мм²6157766985788380
25 мм²80751019011299110100
35 мм²9992125111138119132125
50 мм²119110151133168140156160
70 мм²151139192168213173192195
95 мм²182167232201258204230245
120 мм²210192269232299231261295

A1

Отдельные жилы в гофре внутри утеплённой стены

A2

ВВГнг в гофре внутри утеплённой стены

B1

Жилы в трубе или кабель-канале по поверхности стены

B2

ВВГнг в гофре или канале открыто по стене

C

Кабель на скобах прямо по стене, без трубы

D1

Ввод в дом или линия на баню в трубе под землёй

D2

Бронированный кабель в траншее без трубы

Токи в амперах, медь, ПВХ-изоляция. Колонки A1–D2 — ГОСТ Р 50571.5.52-2011, таблицы В.52.2 и В.52.4: жила 70 °C, воздух 30 °C, земля 20 °C. Колонка ПУЭ — глава 1.3 в редакции 6-го издания, таблица 1.3.4, колонка «один двухжильный в трубе»: жила 65 °C, воздух 25 °C. Перегрев в обоих документах одинаковый, 40 K, — разница температур расхождение не объясняет. При включённых автоматах вторая цифра — максимальный номинал из ряда по ГОСТ IEC 60898-1 при условии I_n ≤ I_Z.

Обновлено: 14 сентября 2026

Частые ошибки

Где здесь обычно ошибаются

Почему в интернете разные цифры и какая из них верная

Параллельно действуют два документа с разными таблицами. Глава 1.3 ПУЭ — в редакции 6-го издания, 1979/1985 года. И ГОСТ Р 50571.5.52-2011, на который прямо отправляет СП 256 п. 12.6: «сечение проводов и кабелей выбираются… в зависимости от способа прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52».

СечениеПУЭ, в трубеГОСТ A1ГОСТ A2ГОСТ B1ПУЭ выше A1 на
1,5 мм²1814,51417,5+24%
2,5 мм²2519,518,524+28%
4 мм²32262532+23%
6 мм²40343241+18%
10 мм²55464357+20%
16 мм²80615776+31%

Сравнение наше, по двум таблицам. Проверено: 14 сентября 2026

Вывод 1

ПУЭ «в трубе» примерно соответствует способу B1/B2 по ГОСТ — трубе по поверхности стены. В диапазоне 1,5–10 мм² расхождение с B1 в пределах ±5%.

Вывод 2

Против способа A1/A2 — трубы внутри теплоизолированной стены — ПУЭ завышает ток на 18–34%. А это и есть типовая скрытая проводка в каркасном или утеплённом доме.

Вывод 3

Разница базовых температур расхождение не объясняет. Перегрев в обоих документах одинаковый: 65 − 25 = 40 K у ПУЭ и 70 − 30 = 40 K у ГОСТ. Две поправки взаимно гасятся.

«Народное» правило 2,5 → 16 А оказалось не народным

Правило 1,5 → 10 / 2,5 → 16 / 4 → 25 / 6 → 32 обычно подают как «все так делают». На самом деле для 2,5, 4 и 6 мм² оно буквально совпадает с ГОСТ, способ A2. Из расчёта выбивается именно таблица 1.3.4 — и она, кстати, относится к шестому изданию ПУЭ. Почему на неё вообще нельзя ссылаться как на норматив, разобрано в материале про нормы электрики.

Сечение«Народное» правилоПо ПУЭ 1.3.4По ГОСТ, A2
1,5 мм²10 А16 А13 А
2,5 мм²16 А25 А16 А
4 мм²25 А32 А25 А
6 мм²32 А40 А32 А

Нормативная база

На что опирается расчёт

Правовой статус ПУЭ

ПУЭ не зарегистрированы в Минюсте и обязательными не являются: Минэнерго прямо указало, что руководствоваться ими можно в добровольном порядке. При этом глава 1.3 с таблицами допустимых токов действует в редакции 6-го издания — то есть 1979/1985 года.

письмо Минэнерго от 23.03.2023 № 05-1798 — «не подлежат обязательному применению»

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»

приказ Росстандарта от 13.12.2011 № 925-ст

Основной источник допустимого тока для жилых зданий — по СП 256 п. 12.6

ПУЭ, глава 1.3

Правила устройства электроустановок, глава 1.3, таблица 1.3.4

действует в редакции 6-го издания (1979/1985)

Редакция главы 1.3 из 7-го издания утверждена приказом Минэнерго от 06.02.2004 № 34, но в действие не введена. Подписывать таблицу «ПУЭ-7» некорректно.

СП 256.1325800.2016

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий»

п. 12.6 — способ прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52; п. 7.1.12 — cosφ

Профильный свод правил для жилых зданий

ГОСТ Р 50571.4.43-2012

ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Защита от сверхтока»

п. 433.1 — условие I_B ≤ I_n ≤ I_Z

Согласование линии с автоматом

Что изменилось в 2026 году

С 26.01.2026 СП 256 п. 12.5 в редакции Изменения № 9 даёт расчётную мощность 10 и 6 кВт вместо прежних 11 и 7. Обязательный перечень стандартов по 384-ФЗ упразднён с 01.09.2024 и заменён Реестром требований. Значительная часть материалов по этим двум пунктам устарела.

Рядом в этом же разделе

Все инструменты

Вентиляция

Воздухообмен по СП 55, воздух на газовый котёл, сечение воздуховода

Посчитать →

Теплопотери

Расчётный слой: из него берутся мощность котла и толщина утеплителя

Посчитать →

Отопление и радиаторы

Мощность на помещение и число секций радиатора

В работе

Септик и поле фильтрации

Объём по СП 32, число камер и длина траншеи по типу грунта

В работе

Важно

Расчёт справочный. Он показывает порядок величин и логику подбора, но не заменяет проект, выполненный организацией с допуском. Для электрикаэто особенно важно: ответственность за исполнение лежит на проектировщике и монтажнике.