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Spannungsabfallrechner

Dies ist ein Taschenrechner zur Schätzung der Spannungsabstürze in der Schaltung. Die Registerkarte „NEC-Daten“ basiert auf den Widerstands- und Widerstandsdaten der National Electrical Code (NEC). Die Registerkarte „Schätzung des Widerstands“ basiert auf den geschätzten Widerstandsdaten, die auf der Leitungsgröße basieren. Klicken Sie auf die Registerkarte "Andere", um benutzerdefinierte Widerstands- oder Impedanzdaten zu verwenden, z. B. Daten von anderen Standard- oder Drahtherstellern.


Ändern Sie den Wert und klicken Sie auf die Schaltfläche "Berechnen", um
elektrisches Material
Linienregeln
Leitungsmaterial
Leistungsfaktor
elektrisches Material
Linienregeln
elektrischer Widerstand.
oder Widerstand.
elektrische Spannung
Die Phase
Anzahl der Leiter
Entfernung (Einweg)
Belastungsstrom Anzahl Ampere

Wenn der Strom durch den Draht geht, wird er von einem elektrischen Potenzial (Spannung) angetrieben und erfordert einen Rückdruck, der über das durch den Draht verursachte Niveau hinausgeht. Spannungsabfall ist die Menge an elektrischem Potenzial (Spannung) Verlust, der durch den umgekehrten Druck des Drahtes verursacht wird. Wenn der Strom wechselt, wird dieser entgegengesetzte Druck Impedanz genannt. Die Impedanz ist ein Vektor oder eine zweidimensionale Größe, die aus einem Widerstand und einem elektrischen Widerstand (ein elektrisches Feld, das auf eine Änderung des Stroms reagiert) besteht. Wenn der Strom DC ist, wird der gegenteilige Druck als Widerstand bezeichnet.

Übermäßiger Spannungsabfall in der Schaltung führt dazu, dass die Lampe flackert oder nicht brennt, die Heizung ist schlecht erhitzt, der Motor läuft bei Temperaturen über der normalen und brennt. Es wird empfohlen, dass der Druckabfall bei voller Ladung weniger als 5 % beträgt. Dies kann durch die Auswahl des richtigen Drahts und die sorgfältige Verwendung von Verlängerungskabeln und ähnlichen Geräten erreicht werden.

Es gibt vier Hauptursachen für den Stromausfall:

Zunächst geht es um die Wahl des elektrischen Materials. Silber, Kupfer, Gold und Aluminium sind die elektrisch leistungsfähigsten Metalle. Kupfer und Aluminium sind die am häufigsten verwendeten Drahtmaterialien, da sie im Vergleich zu Silber und Gold relativ günstig sind. Für eine bestimmte Länge und Leitungsgröße ist Kupfer ein besserer Leiter als Aluminium und hat einen geringeren Spannungsabfall als Aluminium.

Die Kabelgröße ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Druckabfalls. Größere Drahtgrößen (draht mit größeren Durchmessern) haben einen geringeren Spannungsabfall als kleinere Drahtgrößen der gleichen Länge. In den Vereinigten Staaten wird der Drahtdurchmesser für jede Reduzierung von 6 Drahtgrößen verdoppelt, und für jede Reduzierung von 3 Drahtgrößen wird der Drahtquerschnittbereich verdoppelt. In der Meter-Spezifikation beträgt die Spezifikation das 10-fache des Durchmessers (in Millimetern), daher beträgt der Durchmesser des Leitungsdrahtes 50 Meter 5 mm.

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Druckabfall ist die Drahtlänge. Für die gleiche Drahtgröße haben kürzere Drähte einen geringeren Spannungsabfall als längere Drähte. Wenn die Länge eines Drahtes oder Kabels sehr lang wird, wird der Spannungsabfall wichtig. Normalerweise ist dies kein Problem in der elektrischen Schaltung im Haus, kann aber bei der Anbindung von Drähten an Nebengebäude, Brunnenpumpen usw. ein Problem werden.

Schließlich wirkt sich der Stromverbrauch auf das Spannungsabfallniveau aus; Die Erhöhung des Stroms durch den Draht führt zu einer Erhöhung der Spannungsabfälle. Die Trägerflusskapazität wird oft als Trägerfluss bezeichnet, d.h. die maximale Anzahl von Elektronen, die gleichzeitig angetrieben werden können, und ndash Ampere-Kapazität ist eine Abkürzung für Ampere-Kapazität.

Der Stromverbrauch des Drahtes hängt von vielen Faktoren ab. Das Grundmaterial für die Herstellung von Drähten ist natürlich ein wichtiger Einschränkungsfaktor. Wenn Wechselstrom über die Leitung übertragen wird, wirkt sich die Wechselstromgeschwindigkeit auf die Trägerflussrate aus. Die Betriebstemperatur des Drahtes wirkt sich auch auf den Trägerfluss aus.

Kabel werden normalerweise als Bündel verwendet, und wenn sie zusammengeführt werden, wirkt sich die Gesamtwärme, die sie erzeugen, auf den Trägerfluss und den Spannungsabfall aus. Daher müssen strenge Regeln für die Bündelung von Kabeln eingehalten werden.

Die Kabelwahl folgt zwei Hauptprinzipien. Zunächst sollte das Kabel in der Lage sein, die auf es angewendete Strombelastung ohne Überhitzung zu widerstehen. Es sollte in der Lage sein, dies unter den extremen Temperaturbedingungen zu tun, die während der gesamten Arbeitsdauer begegnet werden. Zweitens sollte es eine zuverlässige Erdung bereitstellen, um (i) die Spannung, mit der die Menschen in Kontakt kommen, auf ein sicheres Niveau zu begrenzen und (ii) Fehlerstrom zu ermöglichen, die Sicherung für kurze Zeit auszulösen.

Spannungsabfall berechnen

Das Ohm-Gesetz ist ein sehr grundlegendes Gesetz zur Berechnung von Spannungsfällen:

und VTropfen. = ich r

von denen:

I: Strom durch den Draht, in Ampere
r: Widerstand des Drahtes, in Ohm

Der Widerstand eines Drahtes wird normalerweise gemessen und als Widerstand einer bestimmten Länge angegeben, normalerweise in Ohm pro Kilometer oder Ohm pro 1000 Fuß. Darüber hinaus ist die Stromleitung rückwärts. Daher ändert sich die Formel für eine einphasige oder Gleichstromschaltung zu:

und VTropfen. = 2 I R L

Die Formel für eine dreiphasige Schaltung wird:

und VTropfen. = & Radikale3ich liebe dich

von denen:

I: Strom durch den Draht
r: Widerstand der spezifischen Länge des Drahtes
L: Einweglänge

Typische AWG-Kabelgröße

AWG (American Line Graph) ist ein Drahtgröße-System, das hauptsächlich in Nordamerika verwendet wird, um den Durchmesser von runden, gefüllten, nicht eisenleitenden elektrischen Leitungen zu messen. Hier ist eine Liste der typischen AWG-Fäden und deren Größen:

US-Linienregeln. Durchmesser Linie ↓ Fläche Kupfer-Widerstand
Zoll. und Millimeter Jeder Zentimeter Jeder Zentimeter Der Kcmil und Millimeter2 und Omega; / Kilometer und Omega; / 1000 Fuß
0000 (4/0) 0,4600 11,684 nach 2.17 0,856 212 107 0,1608 von 0,04901
000 (3/0) 0,4096 10,404 nach 2,44 0,961 168 von 85.0 0,2028 von 0,06180
von 00 (2/0) 0,3648 9,266 nach 2,74 von 1,08 133 Die 67,4 0,2557 von 0,07793
0 (1/0) 0,3249 nach 8.252 Die 3.08 nach 1.21 106 und 53,5 0,3224 von 0,09827
eins 0,2893 Siehe 3.348 nach 3,46 von 1,36 von 83,7 Das 42,4 0,4066 0,1239
2 0,2576 6.544 nach 3,88 von 1,53 66,4 Die 33,6 von 0,5127 0,1563
3 0,2294 5,827 nach 4.36 von 1,72 52,6 für 26,7 0,6465 0,1970
vier. 0,2043 5,189 nach 4,89 von 1,93 Das 41,7 Das 21.2 0,8152 0,2485
5 0,1819 nach 621 und 5,50 nach 2,16 von 33,1 nach 16,8 von 1.028 von 0.3133
6 0,1620 nach 4.115 nach 6.17 nach 2,43 für 26,3 und 13,3 nach 1.296 0,3951
sieben. 0,1443 nach 3.665 nach 6,93 nach 2,73 für 20,8 und 10,5 von 1,634 0,4982
8 0,1285 nach 3.264 nach 7,78 Die 3.06 nach 16,5 für 8,37 von 2.061 0,6282
9 0,1144 nach 2.906 von 8,74 nach 3,44 und 13.1 nach 6,63 nach 2.599 0,7921
10 0,1019 nach 2.588 von 9,81 nach 3,86 und 10,4 Die 5.26 nach 3.277 0,9989
11 von 0,907 nach 2.305 und 11.0 nach 4.34 nach 8.23 nach 4.17 nach 4.132 von 1.260
12 von 0,808 von 2.053 nach 12.4 nach 4,87 nach 6,53 nach 3.31 5.211 von von 1,588
13 von 0,0720 von 1,828 und 13,9 Die 5,47 Die 5.18 nach 2.62 6.571 nach 2.003
14 von 0,641 von 1,628 Das 15,6 nach 6.14 nach 4.11 Die 2.08 8,286 nach 2.525
15 von 0.0571 von 1.450 und 17,5 nach 6,90 nach 3,26 von 1,65 10 und 45 3,184
16 von 0,508 nach 1.291 nach 19,7 nach 7,75 nach 2,58 von 1,31 Das 13.17 4,016
17 von 0,453 nach 1.150 nach 22.1 für 8,70 Die 2.05 und 1.04 von 16,61 5,064
18 von 0,403 von 1.024 Das 24,8 von 9,77 von 1,62 0,823 für 20,95 6,385
19 von 0,359 0,912 für 27,9 und 11.0 von 1.29 0,653 für 26,42 von 8,051.
20 von 0,0320 0,812 Das 31.3 nach 12.3 und 1.02 von 0,518 von 33,31 10 und 15
21 von 0,285 von 0,723 von 35,1 und 13,8 0,810 von 0,410 für 42,00 von 12,80
22 von 0,253 0,644 von 39,5 und 15,5 0,642 von 0,326 52,96 Das 16.14
23 von 0,226 von 0,573 44,3 Das 17,4 0,509 0,258 von 66,79 für 20,36
24 von 0,0201 von 0,511 49,7 Das 19.6 0,404 von 0,205 von 84,22 von 25,67
25 von 0,179 0,455 und 55,9 und 22.0 von 0,320 0,162 106,2 Das 32,37
26 von 0,159 0,405 Die 62,7 Das 24,7 0,254 0,129 von 133,9 von 40,81
27 von 0,142 0,361 70,4 für 27,7 von 0,202 von 0,102 168,9 51,47
28 von 0,126 von 0,321 von 79,1 Das 31.1 von 0,160 von 0,0810 von 212,9 von 64,90
29 von 0,113 0,286 von 88,8 von 35.0 0,127 von 0,642 268,5 von 81,84
30 von 0,0100 0,255 von 99,7 von 39,3 von 0,101 von 0,509 338,6 von 103,2
31 0,00893 0,227 112 Das 44,1 von 0,0797 von 0,404 426,9 von 130.1
32 0,00795 von 0,202 126 von 49,5 von 0,0632 von 0,0320 von 538,3 164,1
33 0,00708 von 0,180 141 55,6 von 0,501 0,0254 von 678,8 206,9
34 0,00630 von 0,160 159 Die 62,4 von 0,0398 von 0,0201 856.0 260,9
35 0,00561 0,143 178 von 70.1 von 0,0315 von 0,160 1079 von 329,0
36 von 0.00500 0,127 200 und 78,7 von 0,250 von 0,127 1361 von 414,8
37 0,00445 0,113 225 von 88,4 0,0198 von 0,0100 1716 523,1
38 0,00397 von 0,101 252 von 99,3 0,0157 von 00797 2164 659,6
39 0,00353 von 0,0897 283 111 von 0,0125 0,00632 2729 von 831,8
40 0,00314 von 0,0799 318 125 0,00989 von 00501 3441 1049
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