
겉보기 두께가 진짜 굵기를 말하는 건 아니더라
전선 보면서 "이게 더 두꺼워 보이는데 왜 오히려 전류는 더 못 흘리죠?"
이런 생각 하신 적 있으신가요?
저도 비슷했어요. 외피 두께는 더 두꺼운데, 실제 스펙은 낮은 경우들이 있더라고요.
공부하다 보니, 그 이유는 바로
‘도체 굵기’와 ‘외경’은 완전히 다른 개념이라는 거였습니다.
이번 글은 두 개념을 구분해서 이해하고, 실무에 어떻게 적용되는지 정리해봤습니다.
🔩 도체 굵기 = 전기 성능을 결정하는 핵심
‘굵기’라고 하면 대부분 사람들이 전선 전체 두께를 떠올리지만,
실제로 전류 흐름이나 전기 용량은 도체(Copper)의 굵기, 즉 단면적(㎟) 으로 결정됩니다.
도체 단면적 (㎟) | 실제 구리심의 넓이 |
허용 전류 | 단면적에 비례 |
AWG | 미국식 도체 굵기 단위 (숫자 작을수록 굵음) |
예:
CVV 3C × 2.5 → 구리심 단면적 2.5㎟ × 3심
도체가 2.5㎟면 허용 전류는 약 18~20A 수준입니다.
📦 외경(External Diameter) = 실제 전선의 전체 두께
외경은 전선을 자르면 보이는 전체 지름입니다.
이건 도체 + 절연 + 외피 두께를 전부 포함한 사이즈예요.
외경 | 도체 + 절연 + 외피 (+차폐, 내피 등 포함 시 더 커짐) |
도체 단면적 | 외경 속 구리심만 측정 |
예를 들어, 같은 2.5㎟ 도체 전선이라도
PVC 절연 두께가 다르면 외경은 꽤 차이 납니다.
📊 실제 예시 비교
전선 | 도체 단면적 | 외경 | 비고 |
CVV 2C × 2.5 | 2.5㎟ | 약 9~10mm | 제어/전력 겸용 |
H07RN-F 3G × 2.5 | 2.5㎟ | 약 11~12mm | 고무 외피로 외경 큼 |
VCTF 2C × 2.5 | 2.5㎟ | 약 8.5~9mm | 코드선 구조로 슬림함 |
CVVS 2C × 2.5 | 2.5㎟ | 약 10~11mm | 차폐 포함 외경 증가 |
같은 도체인데 외경이 이렇게 다르다니… 외피와 차폐의 영향이 크다는 걸 알게 됐습니다.
📐 전선 외경이 중요한 이유는?
- 배관 시공: 전선 외경이 두꺼우면 배관도 굵어져야 함
- 커넥터 호환: 외경에 따라 단자나 플러그 규격 달라짐
- 패널 내 공간: 제어반, 분전반 등 설계 공간과 직결
- 중량/운반: 외경 크면 단가, 무게도 증가
📎 예전엔 그냥 도체 굵기만 보다가, 요즘은 외경 체크도 꼭 하게 됐어요.
🧾 정리하면서 느낀 포인트
전선 굵기라고 해서 전기 용량만 생각하면 안 되겠더라고요.
도체 굵기와 외경은 각각 다른 기준이고, 둘 다 중요합니다.
📌 요약하자면:
- 도체 굵기(㎟) = 전기 성능 결정
- 외경(mm) = 시공, 설치, 공간 등에 영향
- 외피, 절연, 차폐 유무에 따라 외경은 크게 달라질 수 있음
- 같은 도체 굵기여도 전선마다 외형이 다르다
이제 전선 두께 볼 때 단면적뿐만 아니라 외경까지 꼭 체크합니다!
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해당 포스팅의 정보는 학습용으로 제작된 내용으로 단순 참조용 자료로 활용해 주시기 바랍니다.
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