Всеки монтажник на помпи рано или късно се сблъсква със същия въпрос: какво сечение на захранващия кабел да избере за помпа с определена мощност и при конкретна дължина на захранващата линия? Отговорът не е толкова прост, колкото може да изглежда. Това, което за електротехника в дома се свежда до „2,5 mm² за контактите, 1,5 mm² за осветлението", при дълбоките, потопяемите или циркулационните помпи се превръща в инженерна задача, при която трябва да отчетем мощността на двигателя, дължината на трасето, вида на захранването (230 V или 400 V), условията на полагане на кабела, а често и спецификата на непрекъснатата работа на потопения двигател.
В нашата фирма Dambat - като производител и дистрибутор на помпи с марките IBO и IPRO - всеки ден консултираме клиентите си относно правилния избор на електрическа инсталация. Опитът ни показва, че неправилно избраното сечение на кабела е една от най-честите причини за преждевременни повреди на помпите. Изгорели намотки, проблеми при стартиране, „забиващ" честотен преобразувател, странни показания на манометъра при непрекъсната работа - често причината не е в помпата, а именно в прекалено тънкия проводник. В тази статия показваме как правилно да избирате сечението на кабела, с какви формули да работите и как да използвате нашите два онлайн калкулатора, за да избегнете грешки.
Защо сечението на кабела определя експлоатационния живот на помпата
Електрическият двигател на помпата се нуждае от стабилно захранващо напрежение. При еднофазните помпи номиналното напрежение е 230 V, а при трифазните помпи - 400 V. Всеки метър проводник внася определено съпротивление и заедно с протичането на тока води до пад на напрежението. Колкото по-тънък е кабелът и колкото по-дълго е трасето, толкова по-голям е падът на напрежението - и толкова по-ниско напрежение достига до двигателя на помпата.
Последиците винаги са сходни: двигателят работи при понижено напрежение, консумира по-голям ток, за да поддържа мощността, намотките прегряват, а изолацията започва да се разрушава. Помпа, която би трябвало да работи 10–15 години, приключва експлоатационния си живот след няколко месеца. Затова сечението на кабела не е „незадължителен детайл" - то е основен параметър на помпената инсталация, също толкова важен, колкото изборът на самата помпа, честотния преобразувател или възвратния клапан.
На практика имаме два критерия, които определят избора на захранващия проводник:
- Продължително допустимо токово натоварване - максималният ток, който проводникът може да провежда без прегряване на изолацията.
- Допустим пад на напрежението - обикновено се приема 3–5 % от номиналната стойност на захранващото напрежение, в зависимост от характера на товара.
При къси трасета по-голямото сечение на кабела се определя от допустимото токово натоварване. При дълги трасета - което при дълбоките помпи е почти правило - решаващ става падът на напрежението, защото за поддържането му в границите на нормата е необходимо да се използва значително по-голямо сечение на жилата, отколкото би следвало единствено от допустимото токово натоварване.
Какво представлява допустимият ток и защо е важен
Допустимият ток е максималният постоянен ток, който проводникът може да пренася при определени работни условия, без да се превиши допустимата температура на изолацията. При типичните PVC изолации граничната температура на жилото е 70 °C, а при XLPE и етилен-пропиленова гума (EPR) - 90 °C. Тези стойности са заложени в стандартите PN-IEC 60364 и определят колко ампера може да издържи даден проводник.
Самата стойност на допустимия ток зависи от много фактори. Най-важните от тях са: видът на изолацията, начинът на полагане (във въздух, в тръба, в земята), броят на натоварените жила, температурата на околната среда и групирането с други проводници. Стандартът PN-IEC 60364-5-523 посочва седем основни референтни метода за полагане (от A1 до E), а производителят на кабела винаги посочва допустимия ток за всеки от тях.
Изчисляването на допустимия ток не се състои в отчитане на едно число, а в прилагане на корекционни коефициенти към табличната стойност. Коефициентите включват, наред с другото, температурата на околната среда (например 0,87 за 40 °C вместо 30 °C при PVC), групирането на веригите (0,8 за две вериги, положени една до друга), характеристиките на почвата и дълбочината на полагане. Изчисляването на допустимия ток в реални условия често дава стойност с 20-30 % по-ниска от табличните данни.
За монтажника на помпи е важно също, че допустимият ток на водоустойчив кабел (например H07RN-F, OWY), положен в дълбок кладенец и заобиколен от вода, е малко по-висок, отколкото във въздух - водата охлажда проводника. От друга страна, кабел, положен в гофрирана тръба, залята с бетон, губи значителна част от допустимия си ток, тъй като топлоизолацията затруднява отдаването на топлина. Всичко това влияе върху начина, по който изчисляваме безопасното сечение на жилата.
Пад на напрежението - вторият (и често по-важен) критерий при избора
Падът на напрежението в кабела се описва с проста зависимост: ΔU = (2 · L · I · ρ) / S за еднофазна верига и ΔU = (√3 · L · I · ρ · cosφ) / S за трифазна, където L е дължината на проводника в метри, I - токът, ρ - специфичното съпротивление на медта (около 0,0175 Ω·mm²/m), а S - площта на напречното сечение на жилото в mm². За помпа 230 V допустимият пад обикновено е 3-5 %, тоест около 7-11 V. За 400 V - съответно 12-20 V.
Колкото по-дълъг е маршрутът, толкова по-бързо надвишаваме този лимит. Затова при потопяеми помпи, работещи на дълбочина 60, 80 или 100 m - плюс допълнителния път до разпределителното табло - кабелът трябва да има значително по-голямо сечение, отколкото би следвало само от номиналния ток на двигателя. Това е моментът, в който монтажникът ни пита: „Имам помпа 1,5 kW на 230 V и маршрут с дължина 60 m - какво сечение на кабела е необходимо?“. Отговорът изисква изчисление - и именно за това създадохме нашите онлайн калкулатори.
Таблица с допустимия ток на проводниците - стойности за типични сечения
Таблицата по-долу с допустимия ток на проводниците показва типичната токова натоварваемост на многожилни медни проводници с PVC изолация, положени по референтен начин (метод B2 - в кабелен канал или тръба, на въздух, при температура на околната среда 30 °C). Това са референтни стойности, които трябва да се коригират съобразно действителните условия на монтаж.
| Сечение на жилото [mm²] | Токова натоварваемост 1-фаз. (3 натоварени жила) [A] | Токова натоварваемост 3-фаз. (3 натоварени жила) [A] |
|---|---|---|
| 1,0 | 13 | 11,5 |
| 1,5 | 16,5 | 15 |
| 2,5 | 23 | 20 |
| 4,0 | 30 | 27 |
| 6,0 | 38 | 34 |
| 10,0 | 52 | 46 |
| 16,0 | 69 | 62 |
| 25,0 | 90 | 80 |
| 35,0 | 111 | 99 |
| 50,0 | 133 | 118 |
Стойностите в таблицата са отправна точка - при реален монтаж винаги се прилагат корекционни коефициенти за температурата на околната среда, полагането в земята и групирането на веригите. При дълбочинни помпи, работещи под вода, допустимият ток на практика може да се приеме малко по-висок, отколкото при полагане във въздух - водното охлаждане благоприятства проводника.
Как се изчислява сечението на кабела - формули и правила
Изчисляването на сечението на кабела за помпа се състои от няколко стъпки. Първата е определянето на номиналния ток на двигателя. За еднофазна помпа: I = P / (U · cosφ · η), където P е активната мощност във ватове, U = 230 V, cosφ е коефициентът на мощността (обикновено 0,8–0,9 за двигатели на помпи), а η е коефициентът на полезно действие на двигателя (0,7–0,85 за дълбочинни помпи). За трифазна помпа: I = P / (√3 · U · cosφ · η), при U = 400 V.
Втората стъпка е предварителният избор на сечение от таблицата с допустимия ток, така че токовата натоварваемост да бъде поне равна на номиналния ток, като се вземе предвид характерът на работа - непрекъснат режим S1. Третата и най-важна при помпите стъпка е изчисляването на сечението на кабела според условието за пад на напрежението: S = (2 · L · I · ρ) / ΔU за 1-фазово, S = (√3 · L · I · ρ · cosφ) / ΔU за 3-фазово.
Избираме по-голямата стойност от тези две изчисления и я закръгляме нагоре до най-близкото стандартно сечение (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 mm²). Това е класическото изчисляване на сечението на кабела съгласно проектантската практика. При помпи с директен пуск (DOL) трябва допълнително да се вземе предвид пусковият ток - дори 5–7 пъти по-висок от номиналния - който не трябва да предизвиква прекомерен краткотраен спад на напрежението в мрежата.
При помпи с честотен инвертор въпросът е малко по-сложен. Инверторът трябва да се захранва с екраниран кабел с достатъчно сечение на входа, а на изхода на инвертора към двигателя се използват специални екранирани кабели със симетрична конструкция, предназначени за работа с ШИМ модулация. Тук изчисляването на сечението на кабела включва както класическите критерии, така и допълнителните изисквания, свързани с импулсния режим на работа.
Таблица: сечение на кабела и мощност на помпа 230 V и 400 V
За да улесним бързия избор, подготвихме опростена таблица за типични помпи. Стойностите приемат допустим пад на напрежение 3 %, медни жила, PVC изолация, непрекъсната работа S1, cosφ ≈ 0,8 и ефективност на двигателя ≈ 0,75. Референтни стойности; при съмнения е добре да ги проверите с нашия калкулатор.
| Мощност на помпата [kW] | 230 V - до 30 m | 230 V - до 60 m | 230 V - до 100 m | 400 V - до 50 m | 400 V - до 100 m | 400 V - до 200 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
| 0,55 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 0,75 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 1,1 | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 1,5 | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 2,2 | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 3,0 | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 4,0 | — | — | — | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 5,5 | — | — | — | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 7,5 | — | — | — | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 11,0 | — | — | — | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
Таблицата ясно показва ключова закономерност: помпа със същата мощност, захранвана с напрежение 400 V, изисква значително по-малко сечение на кабела от еквивалента си на 230 V. Пример: помпа 1,5 kW при трасе 60 m изисква 4 mm² при 230 V, но само 1,5 mm² при 400 V. Това е един от основните аргументи в полза на използването на трифазно захранване при потопяеми помпи с по-голяма мощност.
Калкулатори Dambat - калкулатор за сечение и калкулатор за максимална дължина на кабела
Всяка помпа, всяко захранващо трасе и всички работни условия са малко по-различни. Референтните таблици са добра отправна точка, но за конкретна инсталация е добре да се извърши прецизно изчисление. За да помогнем на монтажниците и проектантите, публикувахме на фирмения сайт два онлайн инструмента:
- Калкулатор за сечение на кабела - въвеждате мощността на помпата, захранващото напрежение (230 V или 400 V) и дължината на трасето, а калкулаторът посочва препоръчителното минимално сечение на жилото, което ще осигури допустим пад на напрежение и безопасна токова натоварваемост.
- Калкулатор за максимална дължина на кабела - тук работи по обратния начин: знаете сечението на кабела, с който разполагате, както и мощността на помпата, а калкулаторът изчислява максималната дължина, на която този кабел може да бъде положен, без да се надвиши допустимият пад на напрежение.
И двата инструмента са създадени с мисъл за ежедневната работа на терен. На практика при монтаж често се сблъскваме с две ситуации: или проектираме нова инсталация и трябва да поръчаме подходящия проводник, или вече разполагаме с закупена макара кабел H07RN-F или OMY и искаме да знаем дали ще ни послужи за конкретна помпа. Всеки от нашите калкулатори поддържа един от тези сценарии.
Потопяеми помпи - особености при избора на захранващ кабел
Потопяемите помпи IBO и IPRO обикновено се продават с къс участък фабричен кабел (1–3 m) или с комплект кабел 20–40 m - в зависимост от типа и мощността. Защо? Защото производителят не знае на каква дълбочина ще работи помпата и на какво разстояние се намира разпределителното табло. Именно монтажникът избира дължината и сечението на захранващия кабел във втория участък, като го свързва към фабричния проводник чрез херметична термосвиваема муфа или съединител, залят със смола.
При сондажните помпи използваме водоустойчиви кабели, разрешени за постоянен контакт с питейна вода. Най-популярните видове са H07RN-F (гумен, 4-жилен или 7-жилен при трифазни версии с отделен PE проводник и управляващи проводници), както и специализирани кабели за сондажни помпи от типа OMY, OWY с обозначения на производителя. За помпи с трифазни двигатели стандартни са 4-жилните кабели (3 фази + PE) или 7-жилните, ако двигателят изисква управление от честотен инвертор с допълнителни сигнални линии.
Честа грешка е пестенето от сечението на захранващия кабел на сондажната помпа. Помпа с мощност 1,1 kW, захранвана с 230 V и свързана чрез 50 m кабел сечение 1,5 mm², привидно работи нормално, но спадът на напрежението достига 8–9 %, двигателят прегрява, а експлоатационният живот на намотките се съкращава драстично.
Повърхностни, рециркулационни и циркулационни помпи - други правила
Повърхностните помпи (самозасмукващи, многостъпални вихрови, хидрофорни) обикновено се захранват с къси кабели от разпределителното табло в техническото помещение или директно от контакт 230 V. Тук дължината на трасето рядко надхвърля 10–15 m, така че решаващият критерий е допустимият ток, а не спадът на напрежението. За типични хидрофорни комплекти до 1,5 kW е достатъчен кабел 3 × 1,5 mm² или 3 × 2,5 mm², често с щепсел тип Schuko.
Циркулационните и рециркулационните помпи, от друга страна, са устройства с ниска консумация на мощност - от няколко десетки до няколкостотин вата при типичните модели за дома, до няколко kW при по-големите промишлени циркулационни помпи. В този сегмент стандартно се използва свързване с кабел 3 × 1,5 mm² към най-близката захранваща верига на котелното помещение. При електронни циркулационни помпи с управляващ модул е добре да се обърне внимание, че захранващият кабел трябва да отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост - при някои модели производителят посочва конкретен тип кабел.
За потопяеми помпи, както и за сондажни помпи, използваме водоустойчиви кабели. Тук обаче трасетата най-често са къси (5–20 m от помпата до разпределителното табло в дома), така че препоръчителното сечение на кабела обикновено е 1,5–2,5 mm² за помпи до 1,5 kW при 230 V. По-големите потопяеми помпи за канализационни станции и комунални помпи работят при 400 V, което отново позволява по-малки сечения при същата мощност.
Правила за избор на сечение на кабел - чеклист за монтажника
За да систематизираме практическите правила за избор на сечение на кабел за помпи, разработихме чеклист, който използваме в нашия отдел за технически консултации:
- Проверете данните на двигателя на помпата - номиналната мощност P, захранващото напрежение (230 V / 400 V), номиналния ток I, cosφ и пусковия ток.
- Определете реалната дължина на кабелното трасе от разпределителното табло до двигателя на помпата - като отчетете спускането в кладенеца при сондажни помпи.
- Изберете допустимия спад на напрежението (3 % за критични вериги, до 5 % за вериги с общо предназначение).
- Извършете изчисляване на сечението на кабела според условието за спад на напрежението.
- Проверете резултата в таблицата за допустимия ток на кабелите - изберете по-голямото от двете необходими сечения.
- Коригирайте стойността на допустимия ток с коефициенти на средата (температура, начин на полагане, групиране).
- Закръглете нагоре до най-близката стандартна стойност: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 mm².
- Изберете тип кабел, подходящ за условията на работа (гумен H07RN-F за вода, екраниран за честотни инвертори).
- Изберете подходяща защита от свръхток (автоматичен прекъсвач, моторен прекъсвач, честотен инвертор с функция за защита на двигателя).
Горните правила за избор на сечение на кабела са извлечени от дългогодишния опит на нашия екип и от стандартите PN-IEC. Прилагаме ги независимо от това дали проектираме захранването на циркулационна помпа в котелно помещение, или на сондажна помпа в земеделско стопанство с трасе от 200 m до главното разпределително табло.
Най-чести грешки при свързване на помпи
В ежедневната работа на сервиза се сблъскваме с няколко повтарящи се грешки, които винаги водят до проблеми:
- Използване на кабел 1,5 mm² „за всеки случай" за всяка помпа - подходящ е до 0,75 kW при кратки трасета, но при 1,5 kW и 50 m води до прегряване на двигателя.
- Пренебрегване на спада на напрежението при дълги трасета - допустимият ток на кабел сечение 2,5 mm² е около 23 A, така че „ще стигне" за помпа 1,5 kW; но при 80 m спадът на напрежението достига 7–8 %, което вече надхвърля допустимите стойности.
- Свързване на кабели с муфа без херметизация - в сондажен кладенец всяка нехерметична връзка е бомба със закъснител. Използвайте само термосвиваеми или смолни муфи, предназначени за помпи.
- Липса на отделна защита на двигателя - автоматичният прекъсвач B16 не предпазва двигателя на помпата от работа на две фази. Необходим е моторен прекъсвач с термична защита или честотен инвертор с функция за защита.
- Използване на неекраниран кабел между честотния инвертор и двигателя - PWM инверторите генерират EMC смущения, които могат да повредят електрониката на контролерите и да нарушат работата на електронните манометри, датчиците за налягане и разходомерите.
- Пренебрегване на защитата от диференциален ток при потопяеми и сондажни помпи - кабелът под вода трябва да бъде защитен с дефектнотокова защита RCD тип A или B (при честотен инвертор).
Всеки от тези проблеми може да бъде отстранен още на етапа на проектиране, като използвате нашите инструменти и се консултирате с нашия консултантски отдел при нестандартни случаи. Не забравяйте също, че нашето портфолио включва не само помпи IBO и IPRO - в нашата компания Dambat ще намерите и пълно електрическо и хидравлично оборудване: контролери, клапани, филтри, честотни инвертори и манометри. Подбрани заедно, те образуват хармонична и надеждна система.
Кратко обобщение - сечението на кабела и експлоатационният живот на помпата
Правилният избор на сечението на кабела е един от ключовите фактори, определящи експлоатационния живот на водната помпа. Сечението на кабела се определя от два критерия - допустимия токов товар и допустимия спад на напрежението. При къси трасета решаващ е първият, а при дълги трасета (типични за потопяемите помпи) - вторият. Помпите на 400 V изискват значително по-малко сечение на кабела от помпите на 230 V със същата мощност, затова при по-големи инсталации винаги препоръчваме трифазни варианти.
Използвайте нашите безплатни калкулатори на сайта Dambat.pl, направете прецизно изчисление и изберете подходящия проводник. При съмнения нашият технически отдел ще помогне да изберете както помпата, така и цялата електрическа инсталация с честотен инвертор, контролери и арматура.
ЧЗВ - въпроси за сечението на кабела и мощността на помпата
Какво сечение на кабела е необходимо за потопяема помпа 1,1 kW?
За потопяема помпа 1,1 kW, захранвана с 230 V, при трасе до 30 m е достатъчен кабел с напречно сечение 2,5 mm². При 50-60 m препоръчваме 4 mm², а над 80 m - 6 mm². При трифазен вариант 400 V обикновено е достатъчно сечение 1,5 mm² до около 80 m и 2,5 mm² до 150 m. Конкретните стойности можете да проверите в нашия калкулатор за сечение на кабела.
Колко дълъг може да бъде кабелът за помпа 1,5 kW при сечение 2,5 mm²?
За еднофазна помпа 1,5 kW (230 V) и кабел с напречно сечение 2,5 mm² максималната дължина е около 30-35 m, за да се запази спадът на напрежението под 3 %. При трифазен вариант (400 V) същото сечение позволява полагане на кабел с дължина до 90-100 m. Точния резултат за Вашата помпа можете да изчислите с калкулатора за максимална дължина на кабела на сайта на Dambat.
Зависи ли допустимият токов товар от начина на полагане на кабела?
Да. Допустимият токов товар се различава значително в зависимост от начина на полагане - във въздух, в тръба, в земята, в кабелна скара или в гофрирана тръба, залята с бетон. Стандартът PN-IEC 60364-5-523 посочва седем референтни метода (A1-E) и съответните им коефициенти. Кабел, положен в земята, обикновено има по-висока допустима токова натовареност от кабел, положен във въздуха, тъй като почвата отвежда топлината по-ефективно - но действителните стойности зависят и от топлинното съпротивление на почвата.
Какви са стандартните сечения на кабелите за помпи?
Стандартните сечения са: 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 и 50 mm². За типични домашни помпи (до 1,5 kW) най-често се използват 1,5-4 mm². За промишлени и потопяеми помпи над 3 kW - 6, 10 и 16 mm². Помнете, че изборът не се основава само на мощността, а и на дължината на трасето и захранващото напрежение.
Мога ли да удължа фабричния кабел на потопяемата помпа?
Да, но само херметично - чрез термосвиваем муф или заливна връзка с двукомпонентна смола, одобрена за работа под вода. Усукани или запоени връзки без херметизация са недопустими. Преди избора на сечението на удължението използвайте калкулатора за сечение на кабела, за да отчетете общата дължина на трасето.
Какъв кабел да използвам между честотния инвертор и двигателя на помпата?
Между честотния инвертор и двигателя се използват екранирани, симетрични кабели (3+3 или 4+4 жила), предназначени за работа с PWM модулация. Екранът се свързва към маса от двете страни. Стандартен кабел OMY или H07RN-F не е подходящ за такава връзка - той генерира силни електромагнитни смущения, които могат да повредят контролери, електронни манометри и други елементи на автоматиката.
Какво представлява падът на напрежението и какъв може да бъде?
Падът на напрежението е разликата между напрежението в началото и в края на кабела, дължаща се на неговото съпротивление. За захранващите вериги на помпи препоръчваме максимален пад от 3 % (около 7 V при 230 V и около 12 V при 400 V). Стандартът допуска до 5 % в общите електрически вериги, но за помпи, работещи продължително, препоръчваме по-строгите 3 %.
Необходим ли е моторен прекъсвач за всяка помпа?
Помпите 400 V почти винаги изискват моторен прекъсвач с термична защита или честотен инвертор с функция за защита на двигателя - това е единствената ефективна защита срещу работа на две фази. Помпите 230 V с фабрична пускова кутия (Control Box) имат вградена термична защита. Независимо от това всяка потопяема и дълбочинна помпа трябва да бъде защитена с допълнителен дефектнотоков прекъсвач RCD.
Къде мога да намеря калкулатора за сечение на кабела и калкулатора за дължина?
И двата инструмента са безплатно достъпни на уебсайта на Dambat: калкулатор за сечение на кабела и калкулатор за максимална дължина на кабела. Те работят в браузър, не изискват вход и са специално адаптирани за водни помпи, захранвани с 230 V и 400 V.
Различава ли се изчисляването на допустимия токов товар за кабел под вода?
Да. Изчисляването на допустимия токов товар за кабел, потопен във вода, отчита по-доброто охлаждане в сравнение с въздуха - водата ефективно отвежда топлината от изолацията. На практика за дълбочинни кабели H07RN-F производителите допускат малко по-висок токов товар, отколкото при кабел във въздуховод. Независимо от това при дълбочинните помпи обикновено решаващ е падът на напрежението, а не допустимият токов товар, така че използваме кабел с по-голямо сечение, отколкото би произлязло само от номиналния ток.
Какво ще се случи, ако използвам кабел с твърде малко сечение?
Прекалено малото сечение на кабела води до прекомерен пад на напрежението, недостатъчно захранване на двигателя, увеличаване на тока, консумиран от мрежата, прегряване на намотките и ускорено разрушаване на изолацията. В крайни случаи това води до изгаряне на двигателя на помпата в рамките на няколко месеца или дори седмици. Освен това самият кабел може да прегрее, което създава риск от пожар. Затова не си струва да пестите от кабела - разходите за по-дебел кабел се изплащат многократно чрез по-дългия експлоатационен живот на помпата.

