คำนวณแรงดันตกในวงจร DC และ AC โดยใช้พารามิเตอร์ไฟฟ้าที่สำคัญ
"แรงดันตกคือการลดลงของศักย์ไฟฟ้าตามทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรไฟฟ้า ตามภาคผนวก G – IEC 60364–5–52"
กระแสตรง (DC): กระแสไหลอย่างต่อเนื่องจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ ใช้ในแบตเตอรี่แผงโซลาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กระแสสลับ (AC): กระแสเปลี่ยนทิศทางและความกว้างตลอดเวลาที่ความถี่คงที่ (เช่น 50 Hz หรือ 60 Hz) ใช้ในระบบสายส่งและบ้านเรือน
ประเภทของระบบ:
เฟสเดียว: สายนำเฟสหนึ่งและสายกลางหนึ่ง
สองเฟส: สายนำเฟสสอง (พบได้น้อย)
สามเฟส: สายนำเฟสสาม; สี่สายรวมสายกลาง
ไม่ขั้ว: สายนำหนึ่ง
สองขั้ว: สายนำสอง
สามขั้ว: สายนำสาม
สี่ขั้ว: สายนำสี่
ห้าขั้ว: สายนำห้า
หลายขั้ว: สายนำสองหรือมากกว่า
อุณหภูมิที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับวัสดุฉนวนของสายนำ
IEC/CEI:
70°C (158°F): ฉนวน PVC, ฉนวน PVC ที่เคลือบด้วยแร่, หรือฉนวนแร่ที่สามารถเข้าถึงได้
90°C (194°F): ฉนวน XLPE, EPR หรือ HEPR
105°C (221°F): ฉนวนแร่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และไม่มีฉนวน
NEC:
60°C (140°F): ชนิด TW, UF
75°C (167°F): RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW
90°C (194°F): TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
สายนำที่มีพื้นที่หน้าตัด เส้นทาง และวัสดุเดียวกันสามารถเชื่อมต่อแบบขนานได้ กระแสสูงสุดที่ยอมรับได้คือผลรวมของกระแสสูงสุดของแต่ละแกน
ระยะทางระหว่างจุดจ่ายและโหลด (ทางเดียว) วัดเป็นเมตรหรือฟุต สายที่ยาวขึ้นจะทำให้แรงดันตกสูงขึ้น
วัสดุที่ใช้สำหรับสายนำ วัสดุที่พบบ่อยคือทองแดง (มีความต้านทานต่ำ) และอลูมิเนียม (เบาและราคาถูก)
กำหนดจำนวนสายนำในสายเคเบิล:
ไม่ขั้ว: สายนำหนึ่ง
สองขั้ว: สายนำสอง
สามขั้ว: สายนำสาม
สี่ขั้ว: สายนำสี่
ห้าขั้ว: สายนำห้า
หลายขั้ว: สายนำสองหรือมากกว่า
ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด
ใส่แรงดันเฟส-กลางสำหรับระบบเฟสเดียว (เช่น 120V)
ใส่แรงดันเฟส-เฟสสำหรับระบบสองเฟสหรือสามเฟส (เช่น 208V, 480V)
กำลังที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดคุณสมบัติของวงจร วัดเป็นวัตต์ (W) หรือกิโลวัตต์ (kW) รวมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
อัตราส่วนของพลังงานจริงต่อพลังงานปรากฏ: cosφ ที่ φ คือมุมเฟสระหว่างแรงดันและกระแส
ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่ดีที่สุด = 1 (โหลดที่เป็นความต้านทานล้วน)
พื้นที่หน้าตัดของสายนำ วัดเป็น mm² หรือ AWG
ขนาดใหญ่ → ความต้านทานต่ำ → แรงดันตกน้อยลง
VD = I × R × L
VD (%) = (VD / V) × 100
R = ρ × L / A
การออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
การกำหนดขนาดของสายสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกล
การแก้ไขปัญหาแสงสว่างที่มืดหรือปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์
ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 60364 และ NEC
การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม)