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


Feszültségcsökkenési képlet egy adott kábelméret esetén

The Electricity Forum
Mező: Kibocsát elektromosságot
0
Canada

A kábel méretének, hosszának és áramának pontos ismerete mellett a használt kábel típusának ellenállását is pontosan meg kell ismerni, hogy a feszültségcsökkenést helyesen számoljuk ki. A feszültségcsökkenési képletek segíthetnek a feszültségcsökkenés manuális kiszámításában olyan ágáramkörökben, amelyek teljes terhelés alatt állnak. Nincs jelentősége, hogy rövidített vagy alumínium vezetőket használ.

WechatIMG1536.png 

DC / egyfázis számítás

A feszültségcsökkenés (V) voltban (V) egyenlő az áram (I) ampére (A) szorozva 2-szer az egyirányú vezeték hosszával (L) láb (ft) szorozva a vezeték ellenállásával 1000 láb (Ω/kft) osztva 1000-rel:

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

A feszültségcsökkenés (V) voltban (V) egyenlő az áram (I) ampére (A) szorozva 2-szer az egyirányú vezeték hosszával (L) méter (m) szorozva a vezeték ellenállásával 1000 méter (Ω/km) osztva 1000-rel:

 

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

3 fázis számítás

A fázis közötti feszültségcsökkenés (V) voltban (V) egyenlő a 3 négyzetgyökkel szorozva az áram (I) ampére (A) szorozva az egyirányú vezeték hosszával (L) láb (ft) szorozva a vezeték ellenállásával 1000 láb (Ω/kft) osztva 1000-rel:

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

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

 

A fázis közötti feszültségcsökkenés (V) voltban (V) egyenlő a 3 négyzetgyökkel szorozva az áram (I) ampére (A) szorozva az egyirányú vezeték hosszával (L) méter (m) szorozva a vezeték ellenállásával 1000 méter (Ω/km) osztva 1000-rel:

 

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

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

 

Vezeték átmérő számítások

Az n-es mérőszámú vezeték átmérője (dn) hüvelykben (in) egyenlő 0.005 in szorozva 92 a 36 minusz a mérőszám (n) hatványával, osztva 39-el:

dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39

 

Az n-es mérőszámú vezeték átmérője (dn) milliméterben (mm) egyenlő 0.127 mm szorozva 92 a 36 minusz a mérőszám (n) hatványával, osztva 39-el:

 

dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39

 

Vezeték kerületi terület számítások

Az n-es mérőszámú vezeték kerületi területe (An) kilo-kör milben (kcmil) egyenlő 1000-szer a vezeték átmérőjének (d) négyzetével hüvelykben (in):

 

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

 

Az n-es mérőszámú vezeték kerületi területe (An) négyzet hüvelykben (in2) egyenlő a pi szorozva 4-gyel osztva a vezeték átmérőjének (d) négyzetével hüvelykben (in):

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

 

Az n-es mérőszámú vezeték kerületi területe (An) négyzet milliméterben (mm2) egyenlő a pi szorozva 4-gyel osztva a vezeték átmérőjének (d) négyzetével milliméterben (mm):

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését