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Batteriewerkzeug

Rechner für die Batteriekabelgröße

// BEMESSEN SIE DC-BATTERIE- UND WECHSELRICHTERKABEL ANHAND VON STROM, EINWEGLÄNGE, LEITERMATERIAL UND ZULÄSSIGEM SPANNUNGSABFALL //

DC_INPUTS

Niederspannungs-DC-Systeme benötigen oft größere Leiter, da das zulässige Spannungsabfallbudget klein ist.

Geben Sie den erwarteten Dauerstrom DC auf der Kabelstrecke ein.

Geben Sie die einfache Entfernung ein. Das Tool verdoppelt es automatisch für den gesamten DC-Leitungspfad.

Kupfer wird häufiger für Batterie- und Wechselrichterkabel verwendet;Aluminium benötigt größere Abmessungen und kompatible Anschlüsse.

Für empfindliche Batterie- und Wechselrichterstromkreise ist ein Zielwert von 2% bis 3% üblich.

Hin- und Rückfahrtlänge
30 ft
Zielabwurf
0.36 V
Ladebasis
40 A
BATTERY_CABLE_RESULT
Empfohlenes Messgerät
3 AWG

26.7 mm2 Äquivalent

Status
Bestanden

Dieser Leiter löscht sowohl den Strombelastbarkeitsbildschirm als auch das ausgewählte Spannungsabfallziel.

Geschätzter Rückgang
0.29 V
Verwendung des vollständigen DC-Round-Trip-Pfads
Drop-Prozent
2.45%
Zielgrenze: 3%
Nutzbare Strombelastbarkeit
100 A
Die Stromtragfähigkeit wird nur als erste Planungsprüfung überprüft.
Widerstandsbasis

Geschätzt anhand eines Leiterwiderstands von 0.245 Ω/kft bei 20C, hochgerechnet auf die Hin- und Rückweglänge.

Kandidatenvergleich

Jede Zeile prüft den Leiterwiderstand und die Grundstrombelastbarkeit anhand der ausgewählten DC-Last und des Spannungsabfallziels.

MessgerätMetrischStrombelastbarkeitSpannungsabfallWiderstandStatus
14 AWG2.08 mm220 A30.7%3.07 Ω/kftRezension
12 AWG3.31 mm225 A19.3%1.93 Ω/kftRezension
10 AWG5.26 mm235 A12.1%1.21 Ω/kftRezension
8 AWG8.37 mm250 A7.64%0.764 Ω/kftRezension
6 AWG13.3 mm265 A4.91%0.491 Ω/kftRezension
4 AWG21.1 mm285 A3.08%0.308 Ω/kftRezension
3 AWG26.7 mm2100 A2.45%0.245 Ω/kftBestanden
2 AWG33.6 mm2115 A1.94%0.194 Ω/kftBestanden
1 AWG42.4 mm2130 A1.54%0.154 Ω/kftBestanden
1/0 AWG53.5 mm2150 A1.22%0.122 Ω/kftBestanden
2/0 AWG67.4 mm2175 A0.97%0.097 Ω/kftBestanden
3/0 AWG85.0 mm2200 A0.77%0.077 Ω/kftBestanden
4/0 AWG107.2 mm2230 A0.61%0.061 Ω/kftBestanden
250 kcmil126.7 mm2255 A0.51%0.051 Ω/kftBestanden
300 kcmil152.0 mm2285 A0.43%0.043 Ω/kftBestanden
350 kcmil177.3 mm2310 A0.37%0.037 Ω/kftBestanden
400 kcmil202.7 mm2335 A0.32%0.032 Ω/kftBestanden
500 kcmil253.3 mm2380 A0.26%0.026 Ω/kftBestanden
Ausgearbeitete Beispiele

12V Wechselrichter-Einspeiser

Ein 12V-System bei mäßiger Stromstärke kann ein überraschend großes Kabel erfordern, da bereits einige Zehntel Volt einen erheblichen prozentualen Abfall darstellen.

24V Batteriebank-Verbindung

Bei gleichem Leiter und Strom halbiert eine Verdoppelung der Systemspannung den prozentualen Spannungsabfall. Daher lassen sich 24V-Systeme oft wirtschaftlicher dimensionieren als 12V-Anlagen.

48V DC Gerätelauf

Bei 48V ist der Spannungsabfall weniger kritisch, doch lange Leitungswege und hohe Wechselrichterströme können weiterhin größere Kupferquerschnitte erfordern.

Referenzhinweise
NEC Chapter 9 Table 8

NEC Chapter 9 Table 8 ist eine gängige Quelle für Leiterwiderstandswerte zur Planung des Spannungsabfalls.

NEC 210.19(A)(1) & 215.2(A)(1)

NEC-Abzweigstromkreis- und Feeder-Richtlinien werden häufig als Planungsmaßstab verwendet, selbst wenn Batteriesysteme einer zusätzlichen gerätespezifischen Überprüfung bedürfen.

IEC 60364-5-52

IEC 60364-5-52 bietet einen internationalen Rahmen für die Leiterauswahl und die Beurteilung des Spannungsabfalls.

IEC 60228

IEC 60228 setzt Leiterklassen und Nennquerschnitte in Beziehung zur praktischen Kabelauswahl.

Häufige Fehler
  • Verwendung der Einweglänge in der Spannungsabfallberechnung ohne Berücksichtigung des Rückleiterpfads.
  • Bei 12V-Systemen allein die Strombelastbarkeit als Endergebnis anzusehen, obwohl der Spannungsabfall meist das strengere Kriterium ist.
  • Auswahl von Aluminiumleitern ohne Bestätigung der Steckverbinderlisten, Korrosionsschutz- und Litzenflexibilitätsanforderungen.
Haftungsausschluss für die Planung

Bei diesem Tool handelt es sich um einen Planungsbildschirm, nicht um eine endgültige technische Genehmigung. Überprüfen Sie vor der Installation die Leiterliste, die Temperaturbewertung, den Überstromschutz, die Anschlüsse, die Anforderungen an flexible Kabel und die Herstelleranweisungen.