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


Penjelasan Jatuh Rendah Voltan

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Medan: Menerbitkan Elektrik
0
Canada

Jatuh tegangan (VD) berlaku apabila tegangan di hujung kabel adalah lebih rendah daripada di permulaan. Sebarang panjang atau saiz wayar akan mempunyai beberapa rintangan, dan menjalankan arus melalui rintangan dc ini akan menyebabkan tegangan jatuh. Semakin panjang kabel, semakin tinggi rintangannya dan reaktansnya bertambah secara berkadar. Oleh itu, VD merupakan masalah yang terutamanya dengan larian kabel yang panjang, contohnya di dalam bangunan yang lebih besar atau di properti yang lebih besar seperti ladang. Teknik ini sering digunakan ketika menentukan ukuran konduktor dengan betul dalam mana-mana litar elektrik fasa tunggal, dari baris ke baris. Ini boleh diukur dengan menggunakan kalkulator jatuh tegangan.

WechatIMG1481.jpeg

Kabel elektrik yang membawa arus sentiasa mempunyai rintangan atau impedansi bawaan kepada aliran arus. VD diukur sebagai jumlah kerugian tegangan yang berlaku melalui keseluruhan atau sebahagian litar disebabkan oleh apa yang dipanggil "impedansi" kabel dalam volt.

Terlalu banyak VD dalam luas penampang kabel boleh menyebabkan lampu berkedip atau bersinar redup, pemanas bekerja tidak efektif, dan motor berjalan lebih panas daripada biasa dan hangus. Keadaan ini menyebabkan beban bekerja lebih keras dengan tegangan yang lebih sedikit mendorong arus.

Bagaimana masalah ini diselesaikan?

Untuk mengurangkan VD dalam litar, anda perlu meningkatkan saiz (penampang) konduktor anda - ini dilakukan untuk mengurangkan rintangan keseluruhan panjang kabel. Tentu saja, saiz kabel tembaga atau aluminium yang lebih besar meningkatkan kos, jadi penting untuk mengira VD dan mencari saiz kabel yang optimum yang akan mengurangkan VD kepada tahap yang selamat sambil tetap ekonomi.

 

Bagaimana anda mengira jatuh tegangan?

VD adalah kehilangan tegangan yang disebabkan oleh aliran arus melalui rintangan. Semakin besar rintangan, semakin besar VD. Untuk memeriksa VD, gunakan voltmeter yang disambungkan antara titik di mana VD hendak diukur. Dalam litar DC dan AC resistif, jumlah semua jatuh tegangan melalui beban yang disambungkan secara siri harus ditambahkan kepada tegangan yang dikenakan pada litar (Gambaraj 1).

Setiap peranti beban mesti menerima tegangan yang diberi ratenya untuk beroperasi dengan betul. Jika tidak cukup tegangan tersedia, peranti tersebut tidak akan beroperasi sebagaimana mestinya. Anda harus sentiasa pasti bahawa tegangan yang akan anda ukur tidak melebihi julat voltmeter. Ini mungkin sukar jika tegangan tidak diketahui. Jika begitu, anda harus sentiasa memulakan dengan julat tertinggi. Mencuba mengukur tegangan yang lebih tinggi daripada yang dapat ditangani voltmeter boleh menyebabkan kerosakan pada voltmeter. Kadang-kadang anda mungkin diminta untuk mengukur tegangan dari titik tertentu dalam litar ke tanah atau titik rujukan biasa (Gambaraj 8-15). Untuk melakukan ini, sambungkan dulu uji penyelidik hitam biasa voltmeter ke tanah atau rujukan biasa litar. Kemudian sambungkan uji penyelidik merah ke mana-mana titik dalam litar yang ingin anda ukur.

Untuk mengira VD dengan tepat bagi saiz kabel, panjang, dan arus tertentu, anda perlu mengetahui rintangan jenis kabel yang anda gunakan dengan tepat. Walau bagaimanapun, AS3000 menetapkan kaedah ringkas yang boleh digunakan.

Jadual di bawah diambil dari AS3000 - ia menentukan 'Am per %Vd' (ampere meter per % jatuh tegangan) untuk setiap saiz kabel. Untuk mengira VD bagi litar sebagai peratusan, darabkan arus (ampere) dengan panjang kabel (meter); kemudian bahagikan nombor Ohm ini dengan nilai dalam jadual.

Sebagai contoh, larian 30m kabel 6mm2 yang membawa 3 fasa 32A akan menghasilkan 1.5% jatuh: 32A x 30m = 960Am / 615 = 1.5%.


WechatIMG1479.png



Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Bagaimana Harmonik Voltan Mempengaruhi Pemanasan Transformator Distribusi H59
Bagaimana Harmonik Voltan Mempengaruhi Pemanasan Transformator Distribusi H59
Impak Harmonik Voltan terhadap Kenaikan Suhu pada Transformator Distribusi H59Transformator distribusi H59 adalah salah satu peralatan yang paling kritikal dalam sistem tenaga, berfungsi utamanya untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi dari jaringan tenaga menjadi tenaga listrik tegangan rendah yang diperlukan oleh pengguna akhir. Namun, sistem tenaga mengandungi banyak beban dan sumber tidak linear, yang memperkenalkan harmonik voltan yang memberi kesan negatif kepada operasi transformato
Echo
12/08/2025
Penyebab Utama Kegagalan Trafo Distribusi H59
Penyebab Utama Kegagalan Trafo Distribusi H59
1. OverloadPertama, dengan peningkatan standard hidup masyarakat, penggunaan elektrik telah meningkat dengan cepat secara umum. Transformator distribusi H59 asal mempunyai kapasiti yang kecil—“kuda kecil menarik gerobak besar”—dan tidak dapat memenuhi permintaan pengguna, menyebabkan transformator beroperasi dalam keadaan overload. Kedua, variasi musiman dan keadaan cuaca ekstrem menyebabkan permintaan elektrik mencapai puncak, lebih lanjut menyebabkan transformator distribusi H59 beroperasi dal
Felix Spark
12/06/2025
Bagaimana Rangkaian Resistor Grounding Melindungi Trafo
Bagaimana Rangkaian Resistor Grounding Melindungi Trafo
Dalam sistem kuasa, transformator, sebagai peralatan utama, sangat penting untuk operasi selamat keseluruhan grid. Walau bagaimanapun, disebabkan pelbagai sebab, transformator sering terdedah kepada ancaman-ancaman berbilang. Dalam situasi sedemikian, kepentingan kabinet resistor penghujung menjadi jelas, kerana ia memberikan perlindungan yang tidak tergantikan untuk transformator.Pertama, kabinet resistor penghujung boleh melindungi transformator daripada sambaran petir dengan berkesan. Voltan
Edwiin
12/03/2025
Relai Perlindungan China Menerima Sijil IEC 61850 Ed2.1 Tahap-A
Relai Perlindungan China Menerima Sijil IEC 61850 Ed2.1 Tahap-A
Baru-baru ini, peranti pelindungan dan kawalan voltan rendah NSR-3611 dan peranti pengukuran dan kawalan voltan tinggi NSD500M—kedua-duanya dibangunkan oleh pembuat peralatan pelindungan dan kawalan China—berjaya lulus ujian pensijilan IEC 61850 Ed2.1 Server Level-A yang dijalankan oleh DNV (Det Norske Veritas). Peranti-peranti tersebut telah dianugerahkan pensijilan antarabangsa Level-A oleh Utilities Communication Architecture International Users Group (UCAIug). Pencapaian ini menandakan pembu
Baker
12/02/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda