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


Feszültségcsökkenési képlet egy adott kábelméret esetén

The Electricity Forum
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
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
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
Edwiin
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
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
Encyclopedia
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
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
Edwiin
06/02/2025
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Tiszta Kondenzátor ÁramkörEgy áramkört, amely csak egy tiszta kondenzátort tartalmaz kapacitással (C) (faradban mért), tiszta kondenzátor áramkörnek nevezünk. A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak egy elektromos mezőben, ezt a jelenséget kapacitánsnak (vagy "kondenszornak") hívják. Strukturálisan, egy kondenzátor két vezető lemez alkotja, amelyeket egy dielektrikus közeg választ el – gyakori dielektrikus anyagok a mica, üveg, papír és oxidrétegek. Egy ideális AC kondenzátor áramkörben az
Edwiin
06/02/2025
Kérés
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