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


Jännitepudotuskaava annetun kaapelin koon mukaan

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Kenttä: Julistaa sähköä
0
Canada

Täsmällisen jännitepudotuksen laskemiseksi tietylle kaapelin koon, pituuden ja sähkövirran suuruuden osalta on tärkeää tietää käytettävän kaapelin vastus. Jännitepudotuskaavat voivat auttaa sinua laskemaan jännitepudotusta manuaalisesti täysin ladattujen haarojen kaapeleissa. Se ei ole merkityksellistä, käytätkö kuparin vai alumiinin johtimia.

WechatIMG1536.png 

Jännitepudotuksen laskenta yhden vaiheen tai DC-johtoissa

Jännitepudotus V voltteina (V) on yhtä suuri kuin kaapelinvirta I ampeereina (A) kerrottuna kahdella kertaa yhden tien kaapelin pituudella L jaloissa (ft) kerrottuna kaapelin vastuksella 1000 jalassa R ohmeissa (Ω/kft) jaettuna 1000:lla:

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

Iwire (A) × (2 × L(ft) × Rwire(Ω/kft) / 1000(ft/kft))

 

Jännitepudotus V voltteina (V) on yhtä suuri kuin kaapelinvirta I ampeereina (A) kerrottuna kahdella kertaa yhden tien kaapelin pituudella L metreissä (m) kerrottuna kaapelin vastuksella 1000 metriässä R ohmeissa (Ω/km) jaettuna 1000:lla:

 

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

Iwire (A) × (2 × L(m) × Rwire (Ω/km) / 1000(m/km))

 

Kolmen vaiheen laskenta

Vaiheen välinen jännitepudotus V voltteina (V) on yhtä suuri kuin neliöjuuri kolmesta kerrottuna kaapelinvirta I ampeereina (A) kerrottuna yhden tien kaapelin pituudella L jaloissa (ft) kerrottuna kaapelin vastuksella 1000 jalassa R ohmeissa (Ω/kft) jaettuna 1000:lla:

Vdrop (V) = √3 × Iwire (A) × Rwire (Ω)

= 1.732 × Iwire (A) × (L(ft) × Rwire (Ω/kft) / 1000(ft/kft))

 

Vaiheen välinen jännitepudotus V voltteina (V) on yhtä suuri kuin neliöjuuri kolmesta kerrottuna kaapelinvirta I ampeereina (A) kerrottuna yhden tien kaapelin pituudella L metreissä (m) kerrottuna kaapelin vastuksella 1000 metriässä R ohmeissa (Ω/km) jaettuna 1000:lla:

 

Vdrop (V) = √3 × Iwire (A) × Rwire (Ω)

= 1.732 × Iwire (A) × (L(m) × Rwire (Ω/km) / 1000(m/km))

 

Kaapelin halkaisijan laskenta

N:n gugeen kaapelin halkaisija dn tuumissa (in) on yhtä suuri kuin 0.005 tuumia kerrottuna 92:n potenssilla 36 miinus gugeen numero n, jaettuna 39:llä:

dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39

 

N:n gugeen kaapelin halkaisija dn millimetreissä (mm) on yhtä suuri kuin 0.127 millimetriä kerrottuna 92:n potenssilla 36 miinus gugeen numero n, jaettuna 39:llä:

 

dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39

 

Kaapelin poikkileikkauksen pinta-alan laskenta

N:n gugeen kaapelin poikkileikkauksen pinta-ala An kilo-circular milsissa (kcmil) on yhtä suuri kuin 1000 kertaa kaapelin halkaisijan d neliö tuumissa (in):

 

An (kcmil) = 1000×dn2 = 0.025 in2 × 92(36-n)/19.5

 

N:n gugeen kaapelin poikkileikkauksen pinta-ala An neliötuumoissa (in2) on yhtä suuri kuin pii jaettuna neljällä kerrottuna kaapelin halkaisijan d neliö tuumissa (in):

An (in2) = (π/4)×dn2 = 0.000019635 in2 × 92(36-n)/19.5

 

N:n gugeen kaapelin poikkileikkauksen pinta-ala An neliömillimetreissä (mm2) on yhtä suuri kuin pii jaettuna neljällä kerrottuna kaapelin halkaisijan d neliö millimetreissä (mm):

 

An (mm2) = (π/4)×d

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä