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


Rumus penurunan tegangan untuk ukuran kabel tertentu

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Bidang: Menerbitkan Listrik
0
Canada

Untuk menghitung penurunan tegangan dengan akurat untuk ukuran kabel, panjang, dan arus tertentu, Anda perlu mengetahui secara akurat resistansi jenis kabel yang Anda gunakan. Rumus penurunan tegangan dapat membantu Anda menghitung manual penurunan tegangan pada kabel yang berada dalam beban penuh di sirkuit cabang. Tidak masalah apakah Anda bekerja dengan konduktor tembaga atau aluminium.

WechatIMG1536.png 

Perhitungan DC / fase tunggal

Penurunan tegangan V dalam volt (V) sama dengan arus kawat I dalam ampere (A) dikalikan 2 kali panjang kawat satu arah L dalam kaki (ft) dikalikan resistansi kawat per 1000 kaki R dalam ohm (Ω/kft) dibagi 1000:

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

Penurunan tegangan V dalam volt (V) sama dengan arus kawat I dalam ampere (A) dikalikan 2 kali panjang kawat satu arah L dalam meter (m) dikalikan resistansi kawat per 1000 meter R dalam ohm (Ω/km) dibagi 1000:

 

Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)

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

 

Perhitungan 3 fase

Penurunan tegangan antar garis V dalam volt (V) sama dengan akar kuadrat dari 3 kali arus kawat I dalam ampere (A) dikalikan panjang kawat satu arah L dalam kaki (ft) dikalikan resistansi kawat per 1000 kaki R dalam ohm (Ω/kft) dibagi 1000:

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

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

 

Penurunan tegangan antar garis V dalam volt (V) sama dengan akar kuadrat dari 3 kali arus kawat I dalam ampere (A) dikalikan panjang kawat satu arah L dalam meter (m) dikalikan resistansi kawat per 1000 meter R dalam ohm (Ω/km) dibagi 1000:

 

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

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

 

Perhitungan diameter kawat

Diameter kawat n gauge dn dalam inci (in) sama dengan 0.005 in dikalikan 92 pangkat 36 minus nomor gauge n, dibagi 39:

dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39

 

Diameter kawat n gauge dn dalam milimeter (mm) sama dengan 0.127 mm dikalikan 92 pangkat 36 minus nomor gauge n, dibagi 39:

 

dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39

 

Perhitungan luas penampang kawat

Luas penampang kawat n gauge An dalam kilo-circular mils (kcmil) sama dengan 1000 kali kuadrat diameter kawat d dalam inci (in):

 

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

 

Luas penampang kawat n gauge An dalam inci persegi (in2) sama dengan pi dibagi 4 kali kuadrat diameter kawat d dalam inci (in):

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

 

Luas penampang kawat n gauge An dalam milimeter persegi (mm2) sama dengan pi dibagi 4 kali kuadrat diameter kawat d dalam milimeter (mm):

 

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

 

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Ketidakseimbangan Tegangan: Korsleting ke Tanah, Sirkuit Terbuka, atau Resonansi?
Ketidakseimbangan Tegangan: Korsleting ke Tanah, Sirkuit Terbuka, atau Resonansi?
Penghujatan fasa tunggal, putus jalur (open-phase), dan resonansi semuanya dapat menyebabkan ketidakseimbangan tegangan tiga fasa. Membedakan dengan benar di antara mereka penting untuk perbaikan masalah yang cepat.Penghujatan Fasa TunggalWalaupun penghujatan fasa tunggal menyebabkan ketidakseimbangan tegangan tiga fasa, magnitudo tegangan antara jalur tetap tidak berubah. Ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: penghujatan logam dan penghujatan non-logam. Dalam penghujatan logam, tegangan
Echo
11/08/2025
Elektromagnet vs Magnet Permanen | Perbedaan Kunci Dijelaskan
Elektromagnet vs Magnet Permanen | Perbedaan Kunci Dijelaskan
Elektromagnet vs. Magnet Permanen: Memahami Perbedaan UtamaElektromagnet dan magnet permanen adalah dua jenis utama bahan yang menunjukkan sifat magnetik. Meskipun keduanya menghasilkan medan magnet, cara produksi medan ini berbeda secara fundamental.Elektromagnet hanya menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Sebaliknya, magnet permanen secara inheren menghasilkan medan magnet yang persisten setelah dimagnetis, tanpa memerlukan sumber daya eksternal apapun.Apa Itu Magn
Edwiin
08/26/2025
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Dampak pada Transmisi Listrik
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Dampak pada Transmisi Listrik
Tegangan KerjaIstilah "tegangan kerja" merujuk pada tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh perangkat tanpa mengalami kerusakan atau hangus, sambil memastikan keandalan, keselamatan, dan operasi yang tepat dari perangkat dan rangkaian yang terkait.Untuk transmisi daya jarak jauh, penggunaan tegangan tinggi sangat menguntungkan. Dalam sistem AC, menjaga faktor daya beban sebisa mungkin mendekati satu juga diperlukan secara ekonomis. Secara praktis, arus yang berat lebih sulit ditangani daripada
Encyclopedia
07/26/2025
Apa itu Sirkuit AC Murni Resistif?
Apa itu Sirkuit AC Murni Resistif?
Rangkaian AC Murni ResistifRangkaian yang hanya mengandung hambatan murni R (dalam ohm) dalam sistem AC didefinisikan sebagai Rangkaian AC Murni Resistif, tanpa induktansi dan kapasitansi. Arus bolak-balik dan tegangan dalam rangkaian tersebut berayun dua arah, menghasilkan gelombang sinus (bentuk gelombang sinusoidal). Dalam konfigurasi ini, daya dilepaskan oleh resistor, dengan tegangan dan arus yang sefase — keduanya mencapai nilai puncaknya secara bersamaan. Sebagai komponen pasif, res
Edwiin
06/02/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda