สาย CV คืออะไร?
สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) คือตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ ≥99.9% ที่ไม่มีฉนวนหุ้มใดๆ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60228 Class 1 (Solid) หรือ Class 2 (Stranded) ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรปกติได้ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานระบบสายดิน
สาย CV ใช้ทำอะไร?
| งาน | รายละเอียด |
|---|---|
| สายเมน / สายป้อน MDB–DB | สายป้อนหลักในอาคารสูง โรงงาน และศูนย์การค้า |
| เดินบน Cable Tray | เดินได้โดยไม่ต้องใช้ท่อ Conduit ประหยัดต้นทุนติดตั้ง |
| พื้นที่อุณหภูมิสูง | ห้องเครื่องจักร, โรงงานที่ไม่มีแอร์ — ลด Derating น้อยกว่า THW |
| งาน Fault Level สูง | Short Circuit Temperature 250°C ปลอดภัยกว่า PVC (160°C) |
| FD-CV | ต่อมอเตอร์ เครื่องจักรสั่น ต้องการความยืดหยุ่น |
ข้อมูลสรุป (Quick Reference)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| มาตรฐานไทย | มอก. 2143-2546 |
| มาตรฐานสากล | IEC 60502-1 |
| แรงดันพิกัด | 0.6/1 kV (600V phase-to-earth / 1,000V phase-to-phase) |
| ฉนวน | XLPE (Cross-linked Polyethylene) |
| เปลือกนอก | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| ตัวนำ | ทองแดงตีเกลียว (Class 2 หรือ Class 5 Flexible) |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 90°C (continuous) |
| อุณหภูมิฉุกเฉิน (Emergency) | 130°C (สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อปี) |
| อุณหภูมิลัดวงจร | 250°C (≤ 5 วินาที) |
| ขนาดผลิต | 1.5 – 630 mm² |
โครงสร้างและวัสดุ
โครงสร้างสาย CV แบบ Single Core
| ชั้น | วัสดุ | หน้าที่ |
|---|---|---|
| ตัวนำ (Conductor) | ทองแดงบริสุทธิ์ ≥ 99.9% ตีเกลียว | จ่ายกระแสไฟฟ้า |
| ฉนวน (Insulation) | XLPE สีธรรมชาติหรือสีตามรหัส | กั้นแรงดันไฟฟ้า ทนความร้อนสูง |
| เปลือกนอก (Outer Sheath) | PVC สีดำ (หรือตามข้อกำหนด) | ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ, UV |
คุณสมบัติ XLPE เทียบกับ PVC
| คุณสมบัติ | XLPE (CV) | PVC (THW/NYY) |
|---|---|---|
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 90°C | 70°C |
| อุณหภูมิลัดวงจรสูงสุด | 250°C | 160°C |
| ความยืดหยุ่น | ปานกลาง | สูง (ที่ temp ปกติ) |
| การดูดซึมน้ำ | ต่ำมาก | ต่ำ |
| ทนกรด/ด่าง | ดีมาก | ดี |
| ทน UV (ถ้ามีเปลือก) | ดีมาก (เปลือก PVC ดำ) | ดี |
| ทนโอโซน | ดีเยี่ยม | ปานกลาง |
| ค่า Dielectric Constant (εᵣ) | 2.3 | 5.0–8.0 |
| ค่า Dissipation Factor (tan δ) | < 0.001 | 0.1 |
กระบวนการ Cross-linking ทำให้ฉนวนดีขึ้นอย่างไร
เมื่อ PE (Polyethylene) ผ่านกระบวนการ Cross-linking ด้วยรังสี Gamma หรือสารเคมี (Peroxide) จะเกิดพันธะระหว่างโมเลกุลเพิ่มขึ้น ทำให้:
- ทนความร้อนสูงขึ้น — ไม่หลอมเหลวที่ 90°C เหมือน PE ธรรมดา
- ทนแรงกดดันสูงขึ้น — Deformation under load ต่ำลง
- ทนสารเคมีดีขึ้น — เสถียรกว่าในสภาพแวดล้อมกัดกร่อน
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้น — อายุการออกแบบ 30+ ปีที่ 90°C
ตารางสเปกสาย CV ฉบับสมบูรณ์
| ขนาด (mm²) | โครงสร้างตัวนำ | OD ตัวนำ (mm) | ความหนาฉนวน XLPE (mm) | ความหนาเปลือก PVC (mm) | OD รวม (mm) | น้ำหนัก (kg/km) | DC Resistance ที่ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7/0.53 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 65 | 12.10 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 88 | 7.41 |
| 4 | 7/0.85 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 115 | 4.61 |
| 6 | 7/1.04 | 3.2 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 156 | 3.08 |
| 10 | 7/1.35 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 233 | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 5.2 | 0.7 | 1.4 | 11.0 | 338 | 1.15 |
| 25 | 7/2.14 | 6.6 | 0.9 | 1.5 | 13.0 | 500 | 0.727 |
| 35 | 7/2.52 | 7.8 | 0.9 | 1.5 | 14.5 | 656 | 0.524 |
| 50 | 19/1.83 | 9.4 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 866 | 0.387 |
| 70 | 19/2.16 | 11.2 | 1.1 | 1.7 | 19.0 | 1,178 | 0.268 |
| 95 | 19/2.52 | 12.8 | 1.1 | 1.8 | 21.0 | 1,542 | 0.193 |
| 120 | 37/2.03 | 14.4 | 1.2 | 1.9 | 23.0 | 1,916 | 0.153 |
| 150 | 37/2.27 | 16.0 | 1.4 | 2.0 | 25.5 | 2,357 | 0.124 |
| 185 | 37/2.52 | 17.8 | 1.6 | 2.1 | 28.0 | 2,900 | 0.099 |
| 240 | 61/2.24 | 20.3 | 1.7 | 2.2 | 31.0 | 3,722 | 0.0754 |
ตารางกระแสสูงสุด (Ampacity)
เงื่อนไขอ้างอิง
- อุณหภูมิโดยรอบ: 40°C (ในอาคาร), 30°C (ฝังดิน)
- อุณหภูมิตัวนำสูงสุด: 90°C (ข้อได้เปรียบหลักเทียบ THW ที่ 70°C)
- วิธีติดตั้ง: เดินเดี่ยวในอากาศ (ไม่รวมกลุ่ม)
ตารางกระแส (เดินเดี่ยวในอากาศ)
| ขนาด (mm²) | กระแสสูงสุด (A) | เปรียบเทียบ THW (A) | CV มากกว่า THW |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 23 | 21 | +10% |
| 2.5 | 30 | 28 | +7% |
| 4 | 40 | 37 | +8% |
| 6 | 52 | 49 | +6% |
| 10 | 70 | 68 | +3% |
| 16 | 92 | 91 | +1% |
| 25 | 123 | 122 | +1% |
| 35 | 150 | 151 | ≈เท่ากัน |
| 50 | 185 | 184 | ≈เท่ากัน |
| 70 | 235 | 234 | ≈เท่ากัน |
| 95 | 285 | 292 | — |
| 120 | 325 | 341 | — |
| 150 | 375 | 391 | — |
| 185 | 435 | 454 | — |
| 240 | 520 | 543 | — |
ตัวประกอบปรับลดกระแส (Derating Factors)
สำหรับการรวมกลุ่มสาย:
| จำนวนสายในกลุ่ม | ตัวประกอบ |
|---|---|
| 1 สาย | 1.00 |
| 2 สาย | 0.80 |
| 3 สาย | 0.70 |
| 4–6 สาย | 0.65 |
| 7–9 สาย | 0.55 |
| 10–12 สาย | 0.50 |
สำหรับอุณหภูมิโดยรอบสูง:
| อุณหภูมิโดยรอบ | ตัวประกอบ (CV ที่ 90°C) | เปรียบเทียบ THW (70°C) |
|---|---|---|
| 30°C | 1.04 | 1.04 |
| 35°C | 1.02 | 1.02 |
| 40°C | 1.00 (ฐาน) | 1.00 (ฐาน) |
| 45°C | 0.96 | 0.91 |
| 50°C | 0.91 | 0.82 |
| 55°C | 0.87 | 0.71 |
| 60°C | 0.82 | 0.58 |
ข้อได้เปรียบ XLPE เทียบ PVC
สรุปข้อแตกต่างสำคัญ
| หัวข้อ | CV (XLPE) | THW/NYY (PVC) |
|---|---|---|
| ฉนวน | XLPE | PVC |
| ทนความร้อน | 90°C | 70°C |
| รับกระแส (ขนาดเดียวกัน) | สูงกว่า 5–30% | ต่ำกว่า |
| Short Circuit Temp | 250°C | 160°C |
| อายุการใช้งาน | 30–40 ปี | 20–30 ปี |
| น้ำหนัก | เบากว่าเล็กน้อย | หนักกว่าเล็กน้อย |
| ราคา | สูงกว่า 20–40% | ต่ำกว่า |
| ความยืดหยุ่น | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
| ต้องใช้ท่อ | ไม่จำเป็น (มีเปลือก) | THW ต้องใช้ท่อ |
| ฝังดิน | ไม่แนะนำ | NYY ฝังดินได้ |
เมื่อไหร่ควรเลือก CV แทน THW
| สถานการณ์ | เหตุผล |
|---|---|
| สายเมน MDB/DB ขนาดใหญ่ | รับกระแสสูงกว่า ไม่ต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ |
| พื้นที่ทำงานร้อน > 45°C | XLPE ลด Derating น้อยกว่า PVC |
| ต้องการอายุการใช้งาน 30+ ปี | XLPE เสื่อมสภาพช้ากว่า |
| งานที่ต้องการ Fault Level สูง | Short Circuit Temp 250°C vs 160°C |
| เดินบนราง Cable Tray เปิดโล่ง | ไม่ต้องใช้ท่อ ลดต้นทุนการติดตั้ง |
| ระบบที่ต้องการ EMC ดี | ค่า Dielectric ต่ำลดการรบกวน |
เปรียบเทียบ CV vs NYY vs THW
| หัวข้อ | CV | NYY | THW |
|---|---|---|---|
| ฉนวน | XLPE | PVC | PVC |
| เปลือกนอก | PVC | PVC | ไม่มี |
| ทนความร้อน | 90°C | 70°C | 70°C |
| แรงดัน | 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 450/750V |
| ต้องใช้ท่อ | ❌ ไม่จำเป็น | ❌ ไม่จำเป็น | ✅ ต้องใช้ |
| ฝังดินได้ | ❌ ไม่แนะนำ | ✅ ได้ | ❌ ไม่ได้ |
| จำนวนแกน | 1 แกน (ทั่วไป) | 1, 2, 3, 4 แกน | 1 แกน |
| ราคาต่อหน่วย | สูงสุด | กลาง | ต่ำสุด |
| งานโรงงาน MDB | ✅ แนะนำ | ✅ ได้ | ✅ ได้ (ต้องมีท่อ) |
| เดิน Cable Tray | ✅ แนะนำ | ✅ ได้ | ❌ ไม่เหมาะ |
| งานภายนอก (ไม่ฝังดิน) | ✅ ได้ | ✅ ได้ | ❌ ไม่เหมาะ |
| มาตรฐานไทย | มอก. 2143-2546 | มอก.11 เล่ม 101 – 2559 | มอก.11 เล่ม 3 – 2553 |
ชนิดย่อยของสาย CV
CV มาตรฐาน (Standard CV)
สาย CV 0.6/1kV — รุ่นหลักสำหรับงานทั่วไป:
- ตัวนำทองแดง Class 2 ตีเกลียว
- ฉนวน XLPE
- เปลือก PVC ดำ (Single Core)
- ใช้งาน: สายเมน MDB, สายป้อนตู้ DB, Cable Tray
FD-CV (Flexible Double Insulated CV)
FD-CV เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง:
- ตัวนำ Class 5 (Flexible) — เส้นลวดละเอียดกว่าปกติ
- ฉนวน XLPE ชั้นใน + เปลือก PVC ชั้นนอก
- Bending Radius ต่ำกว่า CV มาตรฐาน
- เหมาะกับ:
- เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน
- มอเตอร์และ Actuator
- ระบบที่ต้องโค้งงอบ่อยครั้ง
- Control Panel ที่ต้องเดินสายแน่น
FR-CV (Flame Retardant CV)
FR-CV เพิ่มคุณสมบัติหน่วงการลามไฟ:
- ผ่านการทดสอบ IEC 60332-1 (หน่วงไฟเส้นเดี่ยว) หรือ IEC 60332-3 (หน่วงไฟกลุ่ม)
- ฉนวน XLPE + เปลือก FR-PVC หรือ LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- เหมาะกับ:
- อาคารสูง (High Rise Building)
- โรงพยาบาล, โรงเรียน, ศูนย์การค้า
- โรงงานที่กฎหมายบังคับใช้สายหน่วงไฟ
- บริเวณที่ต้องการหน้าต่างหนีไฟชัดเจน
LSZH-CV (Low Smoke Zero Halogen CV)
LSZH-CV สำหรับพื้นที่ผู้คนอยู่หนาแน่น:
- เปลือกและฉนวนปลอดฮาโลเจน
- เกิดควันน้อยมากเมื่อลุกไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดคลอรีนเมื่อถูกไฟ
- เหมาะกับ: Tunnel, โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
การเลือกขนาดสายสำหรับงาน MDB/DB
หลักการเลือกขนาดสาย CV
15. กำหนดกระแสโหลดสูงสุด (Load Current) ของวงจร
16. คำนวณกระแสออกแบบ = กระแสโหลด ÷ ตัวประกอบปรับลด (Derating
17. เลือกขนาดสาย ที่กระแสพิกัดสูงกว่ากระแสออกแบบ
18. ตรวจสอบ Voltage Drop ≤ 3% สำหรับระบบแสงสว่าง, ≤ 5% สำหรับระบบกำลัง
19. ตรวจสอบ Short Circuit — ขนาดสายรับ Fault Current ได้ครบเวลาตัดวงจร
ตารางแนะนำขนาดสาย CV สำหรับ MDB/DB
| Breaker ขนาด (A) | สาย CV แนะนำ (mm²) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 16A | 1.5 mm² | วงจรย่อย |
| 20A | 2.5 mm² | วงจรย่อย |
| 32A | 4 mm² | วงจรย่อย |
| 40A | 6 mm² | วงจรย่อย |
| 63A | 10 mm² | วงจรย่อย/ป้อน DB |
| 100A | 25 mm² | สายป้อน Sub-DB |
| 125A | 35 mm² | สายป้อน Sub-DB |
| 160A | 50 mm² | สายป้อน MDB |
| 200A | 70 mm² | สายป้อน MDB |
| 250A | 95 mm² | สายป้อน MDB |
| 315A | 120 mm² | สายเมน |
| 400A | 150 mm² | สายเมน |
| 500A | 185–240 mm² | สายเมน |
| 630A | 240–300 mm² | สายเมน |
กฎการติดตั้งตามมาตรฐาน
ข้อกำหนด วสท. 2564 และ IEC 60364-5-52
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
|---|---|
| Minimum Bending Radius | ≥ 6 × OD สำหรับ Single Core CV ขณะติดตั้ง |
| Minimum Bending Radius (ถาวร) | ≥ 4 × OD |
| ระยะ Clamp | ทุก ≤ 30 ซม. (แนวตั้ง), ทุก ≤ 50 ซม. (แนวนอน) |
| การป้องกัน UV | เปลือก PVC ดำทน UV ได้ดี |
| อุณหภูมิติดตั้ง | ≥ 0°C (ห้ามติดตั้งขณะอากาศหนาวจัด) |
| Cable Tray | เรียงสายห่างกัน ≥ OD หากต้องการใช้กระแสเต็มพิกัด |
| ในท่อ | Conduit Fill ≤ 40% ของพื้นที่หน้าตัดภายใน |
วิธีการเดินสาย CV ที่แนะนำ
| วิธีการ | ข้อดี | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|
| เดินบน Cable Tray | ระบายความร้อนดี, ง่ายต่อการตรวจสอบ | ต้องมี Clamp ยึดทุก 50 ซม. |
| เดินผ่านท่อ EMT/IMC | ป้องกันทางกายภาพ, เป็นระเบียบ | ต้อง Derate ถ้าสาย > 3 เส้น |
| เดินลอยอากาศ (ยึด Cleat) | ติดตั้งง่าย | ต้องห่างจากแหล่งความร้อน |
| ในช่องผนัง (Chase) | ซ่อนสาย | ระบายความร้อนแย่ ต้อง Derate |
การคำนวณ Voltage Drop
สูตรคำนวณ
ระบบ 1 เฟส:
VD(V) = 2 × L × I × R / 1,000
VD(%) = VD(V) / V × 100
ระบบ 3 เฟส:
VD(V) = √3 × L × I × R / 1,000
VD(%) = VD(V) / V × 100
L = ความยาวสาย (เมตร)
I = กระแส (แอมแปร์)
R = DC Resistance ที่ 90°C (Ω/km) — ดูตารางหัวข้อ 3
ตารางระยะทางสูงสุด (เมตร) ที่ Voltage Drop ≤ 3%
ระบบ 380V 3 เฟส
| ขนาดสาย (mm²) | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 40 | 27 | 20 | — |
| 16 | 129 | 64 | 43 | 32 | — |
| 25 | 204 | 102 | 68 | 51 | — |
| 35 | 282 | 141 | 94 | 70 | — |
| 50 | 383 | 191 | 127 | 96 | 64 |
| 70 | 554 | 277 | 185 | 138 | 92 |
| 95 | 769 | 385 | 256 | 192 | 128 |
| 120 | 972 | 486 | 324 | 243 | 162 |
การเดินสายผ่านท่อและ Cable Tray
ขนาดท่อ EMT ที่แนะนำสำหรับสาย CV
(Conduit Fill ≤ 40% ตาม วสท.)
| ขนาดสาย (mm²) | OD สาย (mm) | ท่อ 3/4" | ท่อ 1" | ท่อ 1.25" | ท่อ 1.5" | ท่อ 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7.0 | 4 เส้น | 7 เส้น | — | — | — |
| 2.5 | 7.6 | 3 เส้น | 6 เส้น | — | — | — |
| 4 | 8.0 | 3 เส้น | 5 เส้น | — | — | — |
| 6 | 9.0 | 2 เส้น | 4 เส้น | — | — | — |
| 10 | 10.0 | 1 เส้น | 3 เส้น | 5 เส้น | — | — |
| 16 | 11.0 | 1 เส้น | 2 เส้น | 4 เส้น | — | — |
| 25 | 13.0 | — | 1 เส้น | 2 เส้น | 4 เส้น | — |
| 35 | 14.5 | — | 1 เส้น | 2 เส้น | 3 เส้น | — |
| 50 | 16.5 | — | — | 1 เส้น | 2 เส้น | 3 เส้น |
| 70 | 19.0 | — | — | 1 เส้น | 1 เส้น | 3 เส้น |
| 95 | 21.0 | — | — | — | 1 เส้น | 2 เส้น |
| 120 | 23.0 | — | — | — | 1 เส้น | 2 เส้น |
ขนาด Cable Tray ที่แนะนำ
| ขนาดงาน | กว้าง (mm) | สายในถาด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| วงจรย่อย 1–3 วงจร | 100 | ≤ 6 เส้น 1.5–6 mm² | เว้นระยะ 1×OD |
| สายป้อน Sub-DB | 150 | 3–6 เส้น 16–35 mm² | — |
| สายป้อน MDB | 200–300 | 3–6 เส้น 50–120 mm² | — |
| สายเมนโรงงาน | 400–600 | 6–12 เส้น 120–240 mm² | แยกวงจรกำลัง/ควบคุม |
ยี่ห้อสาย CV ในตลาดไทย
| ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | มาตรฐาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Thai-Yazaki Electric Wire | YAZAKI (ยาซากิ) | มอก. 2143-2546 | แบรนด์ญี่ปุ่นผลิตในไทย |
| Phelps Dodge (Thailand) | PD Cable (เฟ้ลปส์ดอด์จ) | มอก. 2143-2546 | แบรนด์อเมริกันผลิตในไทย |
| Bangkok Cable | BCC (บางกอกเคเบิล) | มอก. 2143-2546 | ผู้ผลิตในไทย |
| Charoong Thai Wire and Cable | CTW (จรุงไทย) | มอก. 2143-2546 | ผู้ผลิตในไทย |
| MCI-Draka Cable | Draka (ดราก้า) | มอก. 2143-2546 | แบรนด์ยุโรปผลิตในไทย |
| [Fuhrer Wire & Cable](https://fuhrerwire.com/) | Fuhrer (ฟูห์เรอร์) | มอก. 2143-2546 | ผู้ผลิตในไทย |
| United Electric Wire (Thailand) | UNITED (ยูไนเต็ด) | มอก. 2143-2546 | ผู้ผลิตในไทย |
| S.Super Cable | S.SUPER (เอส.ซุปเปอร์) | มอก. 2143-2546 | ผู้ผลิตในไทย |
คำถามที่ถามบ่อย
หากต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ลองดูคำถามคำตอบด้านล่างได้เลย
สาย CV ใช้กี่โวลต์?
สาย CV ฝังดินได้ไหม?
CV ต่างจาก NYY อย่างไร?
เลือกสาย CV ยังไงให้ไม่ร้อน?
FD-CV ต่างจาก CV อย่างไร?
FR-CV จำเป็นไหมสำหรับอาคารทั่วไป?
สาย CV ต้องใช้ท่อ Conduit ไหม?
สาย CV กับ CV-FD เลือกใช้อะไร?
อายุการใช้งานสาย CV นานแค่ไหน?
ขนาดสาย CV แตกต่างจากขนาดสาย THW ที่ระบุในแบบไฟฟ้าไหม?
ราคาสาย CV
ราคาสาย CV สามารถดูได้ที่ Catalog ของคลังไฟฟ้าโรงงาน
ความคุ้มทุนของ CV เทียบ THW
แม้ราคา CV สูงกว่า THW 20–35% แต่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนรวม:
| ปัจจัย | ประหยัดได้อย่างไร |
|---|---|
| ไม่ต้องใช้ท่อ Conduit | ประหยัดค่าท่อ + ค่าแรงติดตั้ง |
| กระแสสูงกว่าที่ขนาดเดียวกัน | ในบางกรณีใช้ขนาดเล็กกว่าได้ |
| อายุการใช้งาน 30–40 ปี | ลดความถี่ในการเปลี่ยนสาย |
| ทน Overload ได้ดีกว่า | ลดโอกาสสายเสียหายจาก Peak Load |
เปรียบเทียบต้นทุนงานติดตั้งจริง
ตัวอย่าง: เดินสาย 3 เฟส 100A ระยะ 50 เมตร
| รายการ | วิธี THW 25 mm² + ท่อ 1.5" | วิธี CV 25 mm² + Cable Tray |
|---|---|---|
| สาย (3 เส้น × 50 ม.) | ราคา THW × 150 ม. | ราคา CV × 150 ม. (+30%) |
| ท่อ Conduit 50 ม. | มี | ไม่มี |
| Cable Tray 50 ม. | ไม่มี | มี |
| ค่าแรงติดตั้งท่อ | สูง | ต่ำกว่า |
| สรุป | ต้นทุนรวมอาจสูงกว่า | ต้นทุนรวมมักต่ำกว่า |
📞 ขอใบเสนอราคาสาย CV
ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ คลังไฟฟ้าโรงงาน เพื่อรับราคาปัจจุบันตาม LME วันนี้
• โทร: 02-115-0360, 084-700-5991
• LINE OA: @klangfaifa
• เว็บไซต์: www.klangfaifa.co.th
• เวลาทำการ: จันทร์–เสาร์ 08:30–17:30 น.
แหล่งอ้างอิง
• มอก. 2143-2546 — สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE แรงดันพิกัดไม่เกิน 0.6/1kV
• IEC 60502-1:2004 — Power cables with extruded insulation and their accessories 1 to 30 kV
• IEC 60228:2004 — Conductors of insulated cables
• IEC 60364-5-52:2009 — Selection and erection of electrical equipment: Wiring systems
• IEC 60216 — Electrical insulating materials: Thermal endurance properties
• วสท. 2001-56 — มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
• การไฟฟ้านครหลวง — มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
