Calculateur de perte de tension
Compréhension de la perte de voltage
Quest-ce que le Décalage de Tension ?
La perte de tension est la diminution de tension qui se produit le long dun conducteur électrique en raison de la résistance du fil. Cest une considération importante dans la conception électrique, car la perte excessive de tension peut entraîner des performances médiocres ou léchec dappareils électriques.
Facteurs clés
- Taille de fil électrique gague
- Longueur de câble
- Flux actuel
- Matériau de la filière cuivre contre aluminium
- Type de circuit uniphasique ou multiphasique
Méthodes de Calcul
Monophase : Vdrop = 2 × I × R
Trois Phases : Vdrop = √3 × I × R
Où :
Courant
Résistance du fil en ohms
Conseils de conception
Drope recommandée maximale :
- Les alimentateurs : 2 % de tension de lalimentation
- Circuits de rampe : 3% de la tension du fournisseur
- Combinaison de perte : 5% maximum
Questions fréquemment posées
Comment calculer la perte de tension?
Pour calculer le décalage de tension :
- Pour les circuits à débit constant : Vfaut = I × R
- Pour un cycle alternatif unique : Vdrop = 2 × I × R × cos φ
- Pour trois phases à court circuit : Vdrop = √3 × I × R × cos φ
- Where:
Courant en amètres
Résistance dun conducteur
– cos φ = Facteur de puissance
Comment calculer la perte de tension à travers un résisteur?
Calculer la perte de tension à travers un résisteur en utilisant :
- Utilisez la loi dOhm : V = I × R
- Mesurer la courant à travers résistances
- Multiplier par la valeur de résistance
- Résultat est la perte de tension en volts
Comment calculer la perte de tension dans un circuit série?
« Pour les circuits en série : »
- Totaux de tension = Somme des décalages individuels
- Le courant est le même à travers tous les composants.
- Calculer la perte de chaque composant
- Ajouter tous les décalages de tension ensemble
Comment calculer la perte de tension dans un circuit parallèle?
Pour les circuits parallèles :
- La perte de tension est identique sur toutes les branches.
- Courant partagé entre les branches
- Calculez dabord les courants de branche
- Utilisez la loi dOhm pour chaque embranchement
Référence des Fils de Tige AWG Completes
Aiguille de gauge | Diamètre | Tournures/pouce | Tour par cm | Superficie mm² | Omege/km | Ohm par 1000 mètres |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 11.684 | 2.17 | 0.856 | 107 | 0.1608 | 0.04901 |
Les valeurs sont pour un fil en cuivre brut à 20°C. Le fil isolé peut présenter des caractéristiques légèrement différentes. Il est toujours conseillé de consulter les codes électriques locaux pour déterminer les exigences de taille du câble correctes.
Tips
Temperature Effects
«Cette table présente les tailles de filages AWG couramment utilisées dans les applications électriques. Les nombres AWG plus élevés indiquent des diamètres de fil plus petits. Les valeurs de résistance sont pour le cuivre à 20°C. »
Causes majeures de perte de tension
Le matériel de câble
Matériaux conducteurs ont un effet significatif sur la perte de tension. Les matériaux courants comprennent :
- Argent conductivité optimale
- Cuivre le plus courant, excellente conductivité
- Bon métal bonne conductivité
- Aluminium option de coût inférieur
Désencembouche de fil
Les épaisseurs de laine affectent les caractéristiques du décalage de tension :
- Diamètre plus grand = Défaut de tension moins important
- Chaque diminution de gauge de 6 rehausse le diamètre du fil à la moitié
- Chaque diminution de 3 gauge double laire transversale
- Désagrégage métrique = 10 × diamètre en millimètres
3. Longueur de câble
Considérations de longueur :
- Les fils plus longs augmentent la perte de tension
- Fondamental pour les distances de longue portée.
- Important pour les installations électriques extérieures
- Moins critique pour les circuits interne.
Charge de Coulage
La courant affecte la perte de tension à travers :
- Une plus grande valeur de courant équivaut à une plus grande perte de tension.
- Limite de capacité dampérage
- La température affecte la capacité de courant.
- Réduction du lot peut sappliquer
Référence Rapide
Propriétés des Conducteurs
Résistivité Ω·mm²/m:
Cuivre : 0,0168
Alluminium : 0,0278
Conseils de conception
- Utilisez un fil électrique plus grand pour des parcours plus longs.
- Prendre en compte la perte de tension lors du dimensionnement
- Compte tenu de la température ambiant
- Vérifiez les codes électriques locaux.
- • Inclure des marges de sécurité
Applications courantes
Scénarios typiques
- Conduite électrique
- Circuits électromotrices
- Lumière LED
- Installations solaires
- Systèmes de batteries