Spanningsdalingrechner

Inleiding op Spanningsverlies

Wat is Spanningsverlies?

Spanweringstijging is de verminking van spanning die optreedt langs een elektrisch geleider door het weerstand van het draad. Het is een belangrijke overweging in elektrotechnische design als te grote spanweringstijging kan leiden tot slechte performance of uitval van elektromagnetische apparatuur.

Sleutelfactoren

  • Draadgrootte gaaf
  • Levenslengte van de draad
  • Stromstroom
  • Kabelstof coper versus aluminium
  • Circuitsysteemtype enkelefase vs drievasts

Verkenningsmethoden

Enfase Single Fase: Vdrop = 2 × I × R
Troefwielstroom: Vdrukslag = √3 × I × R
Het gegeven:
Stroom I in ampereën
Resistiviteit R van de draad in ohmen

Ontwerp- en procesgids

Aanbevolen maximale spanningstekeling:

  • Verrijders: 2% van de levensstroomspanning
  • Kabelsnelheid: 3% van de voedingsspanning
  • Samengedraaid verlies: maximaal 5%

Meer dan vaak gestelde vragen

Hoe berekent u de voltageschade?

Om de spanningstekking te berekenen:

  • For DC-circuiten: Vstoot = I × R
  • Voor AC enkele fase: Vdrol van 2 × I × R × cos fase
  • Where:
    Stroom I in ampereën
    Resistiviteit van het conductor
    Cosinus van φ = Koefficiënt van vermogen

Hoe een Spanningsdaling te berekenen voor een Verwijder?

Bereken spanningverlies over een weerstand met behulp van:

  • Gebruik Ohms Wet: V = I × R
  • Meten van de stroom door een weerstand
  • Vermenigvuldigen met het weerstandswaarde
  • Het resultaat is een spanningstoeigeving in volten

Hoe bereken je De Spanningsdaling in Een Reeks Circuit?

In seriecircuits:

  • Algehele spanning = Som van individuele valken
  • De stroom loopt gelijk door op alle componenten.
  • Bereken de daling voor elke component
  • Voeg alle spanningen samen

Hoe Kunt U De Spiegelingskring voltage-Drift Berekenen?

For parallèle-circuits:

  • Spanningsdaling is gelijk over alle takken
  • Stroomstroomverschil tussen afdelingen
  • Bereken de strommen door de takken eerst
  • Gebruik de wetten van Ohm voor elke tak

Volledige AWG Wiresreferentie

Angemeten Gewichtsgolf AWGDiametrische afmetingOmloopdiameterTeruggave per meterOppervlak mm²Om per kilometerOmgangshekel/Omgang van 1000 ft
0000 (4/0)11.6842.170.8561070.16080.04901

Waarden zijn voor een niet-isolerde koperdraad op 20°C. Geïsoleerde draad kan licht verschillende eigenschappen hebben. Zorg ervoor dat u lokale elektrische normen raadt voor de juiste draadsizing vereist.

Tips

    Temperature Effects

      Reference values for common wire sizes

      Grootste Oorzaken van Spanningsverlies

      1. Draadmateriaal

      Draadstof heeft een significante invloed op spanningsschering. Gewone materiaalen zijn:

      • Zilver hoogste geleidbaarheid
      • Koper de meest gebruikte, uitstekende geleidingcapaciteit
      • Goud goede leidingbaarheid
      • Aluminium lagere kosten optie

      Kabelgrootte

      Kabelgrootte beïnvloedt de elektrische levenscycluskenmerken van spanningverlies:

      • Grote diameter = Mindere spanningstoechting
      • Elke drie-gangse afmetingsverandering dubbelt het draadgedrag
      • Elke drie-gangsdaling verdubbelt de kruisingsoppervlak
      • Metrische maat = 10 × diameter in millimeter

      3. Draadlengte

      Lengteoverwegingen:

      • Langer draden resulteert in een groter voltstootverschil.
      • Cruciaal voor lange afstanden
      • Onbelangrijk voor de uitbouw van het draadwerk
      • Mindelijker voor inhuiscircuits

      Stroomlast

      Stroom beïnvloedt de derving van spanning door:

      • Hoger stroomverloop = Grote voltageverloopt
      • Maximale amperegroei beperkingen
      • Temperatuur beïnvloedt stroomcapaciteit
      • Bundelverlaging kan van toepassing zijn

      Snel Referentie

      Kabel Eigenschappen

      Waardigheid Ω·mm²/m:
      Koper: 0,0168
      Coper: 0,0278

      Ontwerpadvies

      • Gebruik grotere kabellen voor lange afstanden
      • • Overweeg spanningverschil bij sizing
      • • Rekening houden met de omgevingstemperatuur
      • Controleer lokale elektrische normen.
      • Inklusief veiligheidsmarginaal

      Gemiddelde Toepassingen

      Het typische scenarios

      • • Bouwkabel installation
      • Motorcircuiten
      • LED-lichting
      • Zoninstellingen
      • Batterijstelsels