• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kolika je dopuštena padnja napona u kolu?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Padanj napona u kolu predstavlja smanjenje napona zbog prisustva otpora kada struja prođe kroz žicu ili element kola. Veličina padanja napona zavisi od specifične primene i kriterijuma dizajna kola. Različite primene i nacionalni standardi imaju različite propise o dopuštenom padanju napona. Ispod su neki česti zahtevi za padanje napona:


Stambeni i komercijalni objekti


U električnom vezivanju stambenih i komercijalnih objekata, obično se zahteva da padanje napona ne premaši sledeće standarde:


  • Sjedinjene Američke Države: Prema Nacionalnom elektrotehničkom kodu (NEC), za fiksno vezivanje u stambenim i komercijalnim objektima, preporučeno padanje napona ne treba da bude veće od 3% (za bliže rastojanje snabdijevanja) ili 5% (za dalja rastojanja snabdijevanja).


  • Ostale zemlje: Ostale zemlje imaju slična pravila, opšte preporučljivo padanje napona ne treba da bude veće od 3% do 5%, kako bi se osiguralo da električna oprema može raditi ispravno bez uticaja.


Industrijska primena


U industrijskim primenama, zahtevi za padanje napona mogu biti stroži, jer industrijska oprema ima više zahteva za stabilnost napona. Na primer:


  • Motori: Za industrijske motore, obično se zahteva da padanje napona ne bude veće od 2% kako bi se osiguralo da motor može raditi gladko i sprečiti pregrejavanje ili druge greške zbog fluktuacija napona.


  • Ostala oprema: Za ostalu industrijsku opremu, zahtevi za padanje napona mogu varirati, u zavisnosti od preporuka proizvođača opreme i industrijskih standarda.



Stanica za punjenje električnih vozila (EV)


U stanicama za punjenje električnih vozila, zahtevi za padanje napona su takođe važni kako bi se osigurala efikasnost i pouzdanost procesa punjenja:


Stanica za punjenje: Za stanice za punjenje električnih vozila, zahtev za padanje napona obično ne treba da bude veći od 2% kako bi se osigurala brzina punjenja i normalna funkcija opreme za punjenje.


Komunikacione i podatkovne mreže


U komunikacionim i podatkovnim mrežama, zahtevi za padanje napona mogu biti viši kako bi se osigurala integritet prenosa podataka:


PoE (Power over Ethernet): Za PoE sisteme, zahtev za padanje napona obično ne treba da bude veći od 2% kako bi se osiguralo da udaljeno uređenje može dobiti dovoljan izvor struje.


Aerokosmos


U aerokosmosu, zahtevi za padanje napona mogu biti stroži kako bi se osigurala sigurnost leta:


Avionika: Za avioniku, zahtev za padanje napona obično ne treba da bude veći od 1% kako bi se osigurala pouzdanost i tačnost kritičnih sistema.


Metoda izračunavanja


Padanje napona može se izračunati pomoću sledeće formule:


Δ V = I * R


  • ΔV je padanje napona (volti, V),


  • I je struja (amperi, A),


  • R je otpor žice (jedinica: om, Ω).


Otpor žice može se izračunati na osnovu materijala, dužine i presečnog poprečnog presjeka žice:


R=ρ L/ A


Među njima:


  • ρ je specificni otpor materijala žice (jedinica: om · metar, Ω·m),


  • L je dužina žice (jedinica: m, m),


  • A je presečni poprečni presjek vodiča (jedinica: kvadratni metar, m²).



Sažetak


Dopušteno padanje napona zavisi od specifične primene i nacionalnih standarda. Opšte, padanje napona ne treba da premaši 3% do 5% kako bi se osiguralo da električna oprema može raditi ispravno. U nekim specifičnim primenama, kao što su industrijski motori, stanice za punjenje električnih vozila, komunikacione mreže i aerokosmos, zahtevi za padanje napona mogu biti stroži. Tačno izračunavanje i kontrola padanja napona su vrlo važni kako bi se osigurala pouzdanost i efikasnost kola. Pri dizajnu kola, maksimalno dopušteno padanje napona treba da se odredi sa referencama na relevantne standarde i zahteve proizvođača.


Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Zašto je teško povećati nivo napona?
Zašto je teško povećati nivo napona?
Čvrsto stanje transformator (SST), takođe poznat kao elektronski transformator snage (PET), koristi nivo napona kao ključni indikator svoje tehnološke zrelosti i scenarija primene. Trenutno, SST-ovi su dostigli nivoe napona od 10 kV i 35 kV na srednjem nivou raspodele, dok na strani visokog naponskog prenosa oni ostaju u fazi laboratorijskog istraživanja i provere prototipa. Tabela ispod jasno ilustruje trenutni status nivova napona u različitim scenarijima primene: Scenarij primene Nivo
Echo
11/03/2025
110 kV transformator neutralna tačka prekomjerna napona od munje: ATP simulacija i zaštitna rešenja
110 kV transformator neutralna tačka prekomjerna napona od munje: ATP simulacija i zaštitna rešenja
Postoji obilan literaturski materijal o analizi prenapona na neutralnim tačkama transformatora pod uslovima gremljanskog talasa. Međutim, zbog kompleksnosti i nasumičnosti gremljanskih talasa, tačan teoretski opis još uvek nije dostignut. U inženjerskoj praksi, zaštita se obično određuje na osnovu kodeksa električnih sistema izborom odgovarajućih uređaja za zaštitu od gremlja, sa obilnom dokumentacijom koja to podržava.Transmisione linije ili pretvorne stanice su osetljive na gremlje. Gremljansk
Felix Spark
10/30/2025
Operacija i otklanjanje grešaka visokonaponskih i niskonaponskih sistema raspodele električne energije
Operacija i otklanjanje grešaka visokonaponskih i niskonaponskih sistema raspodele električne energije
Osnovna sastavnica i funkcija zaštite od neispravnosti prekidnikaZaštita od neispravnosti prekidnika odnosi se na zaštitni shemu koja se aktivira kada reljefna zaštita otkazanog električnog uređaja daje naredbu za isključivanje, ali prekidnik ne reagira. Koristi se signal za isključivanje iz otkazanog opreme i merenje struje sa prekidnika koji nije radio kako bi se utvrdila neispravnost prekidnika. Zaštita može zatim u kratkom vremenskom kasnjenju izolovati druge relevantne prekidnike unutar ist
Felix Spark
10/28/2025
Koraci održavanja niskonaponske distribucijske ormariće i vodič za bezbednost
Koraci održavanja niskonaponske distribucijske ormariće i vodič za bezbednost
Postupak održavanja niskonaponskih sredstava za raspodelu električne energijeNiskonaponska sredstva za raspodelu električne energije odnose se na infrastrukturu koja prenosi električnu energiju od sobe sa napajanjem do krajnjih korisničkih uređaja, obično uključujući škafice za raspodelu, kablote i vezive. Da bi se osiguralo normalno funkcionisanje ovih sredstava i garantovana sigurnost korisnika i kvalitet isporuke struje, redovno održavanje i servis su neophodni. Ovaj članak pruža detaljno uve
Edwiin
10/28/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru