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
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
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.
| Сечение | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | ПУЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 мм² | 14,5 | 14 | 17,5 | 16,5 | 19,5 | 22 | 22 | 18 |
| 2,5 мм² | 19,5 | 18,5 | 24 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 |
| 4 мм² | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 37 | 38 | 32 |
| 6 мм² | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 46 | 48 | 40 |
| 10 мм² | 46 | 43 | 57 | 52 | 63 | 60 | 64 | 55 |
| 16 мм² | 61 | 57 | 76 | 69 | 85 | 78 | 83 | 80 |
| 25 мм² | 80 | 75 | 101 | 90 | 112 | 99 | 110 | 100 |
| 35 мм² | 99 | 92 | 125 | 111 | 138 | 119 | 132 | 125 |
| 50 мм² | 119 | 110 | 151 | 133 | 168 | 140 | 156 | 160 |
| 70 мм² | 151 | 139 | 192 | 168 | 213 | 173 | 192 | 195 |
| 95 мм² | 182 | 167 | 232 | 201 | 258 | 204 | 230 | 245 |
| 120 мм² | 210 | 192 | 269 | 232 | 299 | 231 | 261 | 295 |
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».
| Сечение | ПУЭ, в трубе | ГОСТ A1 | ГОСТ A2 | ГОСТ B1 | ПУЭ выше A1 на |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 мм² | 18 | 14,5 | 14 | 17,5 | +24% |
| 2,5 мм² | 25 | 19,5 | 18,5 | 24 | +28% |
| 4 мм² | 32 | 26 | 25 | 32 | +23% |
| 6 мм² | 40 | 34 | 32 | 41 | +18% |
| 10 мм² | 55 | 46 | 43 | 57 | +20% |
| 16 мм² | 80 | 61 | 57 | 76 | +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» правило | По ПУЭ 1.3.4 | По ГОСТ, A2 |
|---|---|---|---|
| 1,5 мм² | 10 А | 16 А | 13 А |
| 2,5 мм² | 16 А | 25 А | 16 А |
| 4 мм² | 25 А | 32 А | 25 А |
| 6 мм² | 32 А | 40 А | 32 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 инструментыОтопление 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.