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


Hiểu về Sự Giảm Áp

The Electricity Forum
Trường dữ liệu: Phát hành Điện
0
Canada

Sự sụt áp (VD) xảy ra khi điện áp ở cuối đoạn dây dẫn thấp hơn so với đầu đoạn. Bất kỳ chiều dài hay kích thước nào của dây cũng sẽ có một số độ kháng, và chạy dòng điện qua độ kháng này sẽ gây ra sự sụt áp. Khi chiều dài của dây tăng lên, độ kháng và phản kháng cũng tăng theo tỷ lệ. Do đó, VD là vấn đề đặc biệt đối với các đoạn dây dài, ví dụ như trong các tòa nhà lớn hoặc trên các khu đất lớn như trang trại. Kỹ thuật này thường được sử dụng khi xác định kích thước đúng cho các dây dẫn trong bất kỳ mạch điện một pha, từ đường dây đến đường dây. Điều này có thể được đo bằng máy tính sụt áp.

WechatIMG1481.jpeg

Các dây điện mang dòng điện luôn có độ kháng hoặc trở kháng tự nhiên đối với dòng điện. VD được đo bằng lượng điện áp bị mất đi qua toàn bộ hoặc một phần của mạch do điều gọi là "độ kháng" của dây, được đo bằng volt.

Sụt áp quá nhiều trong diện tích mặt cắt ngang của dây có thể khiến đèn nhấp nháy hoặc sáng yếu, lò sưởi không đủ nóng, và động cơ chạy nóng hơn bình thường và cháy hỏng. Điều kiện này khiến tải phải làm việc vất vả hơn với điện áp ít hơn để đẩy dòng điện.

Làm thế nào để giải quyết?

Để giảm VD trong mạch, bạn cần tăng kích thước (diện tích mặt cắt) của dây dẫn – điều này được thực hiện để giảm tổng độ kháng của chiều dài dây. Tuy nhiên, kích thước dây đồng hoặc nhôm lớn hơn sẽ tăng chi phí, vì vậy rất quan trọng để tính toán VD và tìm kích thước dây phù hợp để giảm VD xuống mức an toàn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

 

Làm thế nào để tính sụt áp?

VD là sự mất điện áp do dòng điện chảy qua độ kháng. Độ kháng càng lớn, VD càng cao. Để kiểm tra VD, hãy sử dụng voltmeter kết nối giữa điểm cần đo VD. Trong các mạch DC và AC thuần điện trở, tổng tất cả các sụt áp qua các tải nối tiếp nên bằng điện áp áp dụng cho mạch (Hình 1).

Mỗi thiết bị tải phải nhận đủ điện áp định mức để hoạt động đúng. Nếu không đủ điện áp, thiết bị sẽ không hoạt động như mong muốn. Bạn nên chắc chắn rằng điện áp bạn định đo không vượt quá dải đo của voltmeter. Điều này có thể khó khăn nếu điện áp không xác định. Trong trường hợp đó, bạn nên bắt đầu với dải đo lớn nhất. Cố gắng đo điện áp cao hơn khả năng chịu đựng của voltmeter có thể gây hư hỏng. Đôi khi, bạn có thể cần đo điện áp từ một điểm cụ thể trong mạch đến đất hoặc điểm tham chiếu chung (Hình 8-15). Để làm điều này, trước tiên kết nối đầu dò đen thông thường của voltmeter với đất hoặc điểm tham chiếu chung. Sau đó, kết nối đầu dò đỏ với điểm trong mạch bạn muốn đo.

Để tính chính xác VD cho kích thước, chiều dài và dòng điện cụ thể, bạn cần biết chính xác độ kháng của loại dây bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, AS3000 đưa ra một phương pháp đơn giản hóa có thể được sử dụng.

Bảng dưới đây được lấy từ AS3000 – nó chỉ định 'Am per %Vd' (amp mét mỗi % sụt áp) cho mỗi kích thước dây. Để tính VD cho mạch dưới dạng phần trăm, nhân dòng điện (amp) với chiều dài dây (mét); sau đó chia con số Ohm này cho giá trị trong bảng.

Ví dụ, một đoạn dây 6mm² dài 30m mang dòng 3 pha 32A sẽ dẫn đến sụt áp 1.5%: 32A x 30m = 960Am / 615 = 1.5%.


WechatIMG1479.png



Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Các Phương Pháp Điều Chỉnh Điện Áp và Tác Động của Biến áp Phân phối
Tỷ lệ tuân thủ điện áp và điều chỉnh máy biến áp phân phốiTỷ lệ tuân thủ điện áp là một trong những chỉ số chính để đo lường chất lượng điện. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, mức tiêu thụ điện trong các giờ cao điểm và thấp điểm thường khác biệt đáng kể, gây ra sự dao động của điện áp đầu ra từ máy biến áp phân phối. Những dao động điện áp này ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm của các thiết bị điện khác nhau ở mức độ khác nhau. Do đó, để đảm bảo tuân t
12/23/2025
Tiêu chuẩn lựa chọn Bushing điện áp cao cho máy biến áp
1. Cấu trúc và phân loại các bộ phận dẫn điệnCấu trúc và phân loại các bộ phận dẫn điện được thể hiện trong bảng dưới đây: Số thứ tự Đặc trưng Phân loại Danh mục 1 Cấu trúc cách điện chính Loại Dung lượng Giấy ngâm nhựaGiấy ngâm dầu Loại Không dung lượng Cách điện khíCách điện lỏngNhựa đúcCách điện tổng hợp 2 Vật liệu Cách điện Bề ngoài Gốm sứCao su Silicone 3 Vật liệu Điền giữa Lõi Dung lượng và Ống Cách điện Bề ngoài Loại Đầy dầuLoại Đầy khíLoại
12/20/2025
Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí SF6 của Trung Quốc giúp đưa vào hoạt động Dự án Truyền tải Điện áp Cực cao DC ±800kV Longdong-Shandong
Vào ngày 7 tháng 5, dự án truyền tải điện UHV đầu tiên của Trung Quốc kết hợp gió-năng lượng mặt trời-nhiệt-điều hòa năng lượng tổng hợp - dự án truyền tải điện UHV DC ±800kV Longdong~Shandong - đã chính thức được cấp điện và đưa vào hoạt động. Dự án có công suất truyền tải hàng năm vượt quá 36 tỷ kilowatt-giờ, với nguồn năng lượng mới chiếm hơn 50% tổng số. Sau khi đi vào hoạt động, nó sẽ giảm phát thải carbon dioxide khoảng 14,9 triệu tấn mỗi năm, góp phần vào mục tiêu kép về carbon quốc gia.T
12/13/2025
Tủ phân phối vòng áp cao không chứa SF₆: Điều chỉnh đặc tính cơ khí
(1) Khoảng cách tiếp xúc chủ yếu được xác định bởi các thông số phối hợp cách điện, thông số ngắt, vật liệu tiếp xúc của tủ phân phối vòng không có SF₆ áp suất cao, và thiết kế buồng thổi từ. Trong ứng dụng thực tế, một khoảng cách tiếp xúc lớn hơn không nhất thiết tốt hơn; thay vào đó, khoảng cách tiếp xúc nên được điều chỉnh càng gần với giới hạn dưới càng tốt để giảm tiêu thụ năng lượng hoạt động và kéo dài tuổi thọ.(2) Việc xác định hành trình vượt quá tiếp xúc liên quan đến các yếu tố như t
12/10/2025
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn