Rechner für die Batteriekabelgröße
// BEMESSEN SIE DC-BATTERIE- UND WECHSELRICHTERKABEL ANHAND VON STROM, EINWEGLÄNGE, LEITERMATERIAL UND ZULÄSSIGEM SPANNUNGSABFALL //
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.
26.7 mm2 Äquivalent
Dieser Leiter löscht sowohl den Strombelastbarkeitsbildschirm als auch das ausgewählte Spannungsabfallziel.
Geschätzt anhand eines Leiterwiderstands von 0.245 Ω/kft bei 20C, hochgerechnet auf die Hin- und Rückweglänge.
Jede Zeile prüft den Leiterwiderstand und die Grundstrombelastbarkeit anhand der ausgewählten DC-Last und des Spannungsabfallziels.
| Messgerät | Metrisch | Strombelastbarkeit | Spannungsabfall | Widerstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm2 | 20 A | 30.7% | 3.07 Ω/kft | Rezension |
| 12 AWG | 3.31 mm2 | 25 A | 19.3% | 1.93 Ω/kft | Rezension |
| 10 AWG | 5.26 mm2 | 35 A | 12.1% | 1.21 Ω/kft | Rezension |
| 8 AWG | 8.37 mm2 | 50 A | 7.64% | 0.764 Ω/kft | Rezension |
| 6 AWG | 13.3 mm2 | 65 A | 4.91% | 0.491 Ω/kft | Rezension |
| 4 AWG | 21.1 mm2 | 85 A | 3.08% | 0.308 Ω/kft | Rezension |
| 3 AWG | 26.7 mm2 | 100 A | 2.45% | 0.245 Ω/kft | Bestanden |
| 2 AWG | 33.6 mm2 | 115 A | 1.94% | 0.194 Ω/kft | Bestanden |
| 1 AWG | 42.4 mm2 | 130 A | 1.54% | 0.154 Ω/kft | Bestanden |
| 1/0 AWG | 53.5 mm2 | 150 A | 1.22% | 0.122 Ω/kft | Bestanden |
| 2/0 AWG | 67.4 mm2 | 175 A | 0.97% | 0.097 Ω/kft | Bestanden |
| 3/0 AWG | 85.0 mm2 | 200 A | 0.77% | 0.077 Ω/kft | Bestanden |
| 4/0 AWG | 107.2 mm2 | 230 A | 0.61% | 0.061 Ω/kft | Bestanden |
| 250 kcmil | 126.7 mm2 | 255 A | 0.51% | 0.051 Ω/kft | Bestanden |
| 300 kcmil | 152.0 mm2 | 285 A | 0.43% | 0.043 Ω/kft | Bestanden |
| 350 kcmil | 177.3 mm2 | 310 A | 0.37% | 0.037 Ω/kft | Bestanden |
| 400 kcmil | 202.7 mm2 | 335 A | 0.32% | 0.032 Ω/kft | Bestanden |
| 500 kcmil | 253.3 mm2 | 380 A | 0.26% | 0.026 Ω/kft | Bestanden |
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.
NEC Chapter 9 Table 8 ist eine gängige Quelle für Leiterwiderstandswerte zur Planung des Spannungsabfalls.
NEC-Abzweigstromkreis- und Feeder-Richtlinien werden häufig als Planungsmaßstab verwendet, selbst wenn Batteriesysteme einer zusätzlichen gerätespezifischen Überprüfung bedürfen.
IEC 60364-5-52 bietet einen internationalen Rahmen für die Leiterauswahl und die Beurteilung des Spannungsabfalls.
IEC 60228 setzt Leiterklassen und Nennquerschnitte in Beziehung zur praktischen Kabelauswahl.
- 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.
Führen Sie eine umfassendere Spannungsabfallprüfung für andere Stromkreistypen und Leitergrößen durch.
Überprüfen Sie den Leiterwiderstand direkt, wenn Sie die Eingaben zur Abfallberechnung prüfen möchten.
Überprüfen Sie vor der endgültigen Auswahl des Leiters die Temperaturgrenzen und Reduzierungsfaktoren.
Vergleichen Sie diesen DC-fokussierten Bildschirm mit einem allgemeineren Arbeitsablauf zur Kabeldimensionierung.
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.