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


Fórmula de caída de tensión para un tamaño de cable dado

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Campo: Publica electricidade
0
Canada

Para calcular correctamente a caída de tensión para un tamaño de cable dado, lonxitude e corrente, é necesario coñecer con precisión a resistencia do tipo de cable que está a usar. As fórmulas de caída de tensión poden axudar a calcular manualmente a caída de tensión nos cables que están ba carga completa en circuitos de ramal. Non importa se está a traballar con conductores de cobre ou aluminio.

WechatIMG1536.png 

Cálculo DC / monofásico

A caída de tensión V en volts (V) é igual á corrente no cable I en amperios (A) veces 2 veces a lonxitude do cable L en pés (ft) veces a resistencia do cable por 1000 pés R en ohms (Ω/kft) dividida por 1000:

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

A caída de tensión V en volts (V) é igual á corrente no cable I en amperios (A) veces 2 veces a lonxitude do cable L en metros (m) veces a resistencia do cable por 1000 metros R en ohms (Ω/km) dividida por 1000:

 

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

Cálculo trifásico

A caída de tensión entre liñas V en volts (V) é igual á raíz cadrada de 3 veces a corrente no cable I en amperios (A) veces a lonxitude do cable L en pés (ft) veces a resistencia do cable por 1000 pés R en ohms (Ω/kft) dividida por 1000:

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

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

 

A caída de tensión entre liñas V en volts (V) é igual á raíz cadrada de 3 veces a corrente no cable I en amperios (A) vezes a lonxitude do cable L en metros (m) veces a resistencia do cable por 1000 metros R en ohms (Ω/km) dividida por 1000:

 

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

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

 

Cálculos de diámetro do cable

O diámetro do cable de n calibre dn en polegadas (in) é igual a 0.005 in veces 92 elevado á potencia de 36 menos o número de calibre n, dividido por 39:

dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39

 

O diámetro do cable de n calibre dn en milímetros (mm) é igual a 0.127 mm veces 92 elevado á potencia de 36 menos o número de calibre n, dividido por 39:

 

dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39

 

Cálculos da área seccional transversal do cable

A área seccional transversal An do cable de n calibre en kilo-circular mils (kcmil) é igual a 1000 veces o diámetro do cable d ao cadrado en polegadas (in):

 

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

 

A área seccional transversal An do cable de n calibre en polegadas cadradas (in2) é igual a pi dividido por 4 veces o diámetro do cable d ao cadrado en polegadas (in):

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

 

A área seccional transversal An do cable de n calibre en milímetros cadrados (mm2) é igual a pi dividido por 4 veces o diámetro do cable d ao cadrado en milímetros (mm):

 

An (mm2) = (π/4)×dn2 = 0.012668 mm2 × 92(36-n)/19.5

 

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
Echo
11/08/2025
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs. Imás permanentes: Comprendendo as principais diferenzasOs electroímans e os imás permanentes son os dous tipos principais de materiais que exhiben propiedades magnéticas. Aínda que ambos xeran campos magnéticos, difiren fundamentalmente en como se producen estes campos.Un electroímán xera un campo magnético só cando unha corrente eléctrica flúe a través del. En contraste, un imán permanente produce inherentemente o seu propio campo magnético persistente despois de ser magnetizad
Edwiin
08/26/2025
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Voltaxe de traballoO termo "voltaxe de traballo" refírese á tensión máxima que un dispositivo pode soportar sen sufrir danos ou quedar inutilizado, garantindo a fiabilidade, seguridade e correcto funcionamento do dispositivo e dos circuitos asociados.Para a transmisión de enerxía eléctrica a lonxa distancia, o uso de altas voltaxes é vantaxoso. Nos sistemas de corrente alternada, manter un factor de potencia de carga o máis próximo posible a unidade tamén é economicamente necesario. Na práctica,
Encyclopedia
07/26/2025
Que é un circuito AC puramente resistivo
Que é un circuito AC puramente resistivo
Circuíto AC Puramente ResistivoUn circuito que contén só unha resistencia pura R (en ohms) nun sistema AC defínese como un Circuíto AC Puramente Resistivo, sen inductancia nin capacitancia. A corrente e a tensión alternas neste circuito oscilan bidireccionalmente, xerando unha onda senoidal. Nesta configuración, a potencia é disipada polo resistor, con a tensión e a corrente en fase perfecta, alcanzando ambos os seus valores máximos simultaneamente. Como compoñente pasivo, o resistor non xera ni
Edwiin
06/02/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía