Calculateur de section de câble de batterie
// PRÉSÉLECTIONNEZ LES SECTIONS DE CÂBLES CC DE BATTERIE ET D'ONDULEUR À PARTIR DU COURANT, DE LA LONGUEUR SIMPLE, DU MATÉRIAU DU CONDUCTEUR ET DE LA CHUTE DE TENSION ADMISSIBLE //
Les installations CC à basse tension exigent souvent des conducteurs de plus grande section, car la marge de chute de tension admissible est faible.
Saisissez le courant continu permanent attendu sur le parcours de câble.
Saisissez la distance simple. L'outil la double automatiquement pour obtenir le parcours complet du circuit CC.
Le cuivre est plus courant pour les câbles de batterie et d'onduleur ; l'aluminium exige des sections plus importantes et des raccordements compatibles.
Une cible de 2% à 3% est courante pour les circuits sensibles de batterie et d'onduleur.
26.7 mm2 équivalent
Ce conducteur satisfait à la fois la vérification d'intensité admissible et la chute de tension visée.
Estimation à partir d'une résistance de conducteur de 0.245 Ω/kft à 20C, rapportée à la longueur aller-retour.
Chaque ligne compare la résistance du conducteur et l'intensité admissible de base à la charge CC sélectionnée et à la chute de tension visée.
| Calibre | Métrique | Intensité admissible | Chute de tension | Résistance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm2 | 20 A | 30.7% | 3.07 Ω/kft | À vérifier |
| 12 AWG | 3.31 mm2 | 25 A | 19.3% | 1.93 Ω/kft | À vérifier |
| 10 AWG | 5.26 mm2 | 35 A | 12.1% | 1.21 Ω/kft | À vérifier |
| 8 AWG | 8.37 mm2 | 50 A | 7.64% | 0.764 Ω/kft | À vérifier |
| 6 AWG | 13.3 mm2 | 65 A | 4.91% | 0.491 Ω/kft | À vérifier |
| 4 AWG | 21.1 mm2 | 85 A | 3.08% | 0.308 Ω/kft | À vérifier |
| 3 AWG | 26.7 mm2 | 100 A | 2.45% | 0.245 Ω/kft | Conforme |
| 2 AWG | 33.6 mm2 | 115 A | 1.94% | 0.194 Ω/kft | Conforme |
| 1 AWG | 42.4 mm2 | 130 A | 1.54% | 0.154 Ω/kft | Conforme |
| 1/0 AWG | 53.5 mm2 | 150 A | 1.22% | 0.122 Ω/kft | Conforme |
| 2/0 AWG | 67.4 mm2 | 175 A | 0.97% | 0.097 Ω/kft | Conforme |
| 3/0 AWG | 85.0 mm2 | 200 A | 0.77% | 0.077 Ω/kft | Conforme |
| 4/0 AWG | 107.2 mm2 | 230 A | 0.61% | 0.061 Ω/kft | Conforme |
| 250 kcmil | 126.7 mm2 | 255 A | 0.51% | 0.051 Ω/kft | Conforme |
| 300 kcmil | 152.0 mm2 | 285 A | 0.43% | 0.043 Ω/kft | Conforme |
| 350 kcmil | 177.3 mm2 | 310 A | 0.37% | 0.037 Ω/kft | Conforme |
| 400 kcmil | 202.7 mm2 | 335 A | 0.32% | 0.032 Ω/kft | Conforme |
| 500 kcmil | 253.3 mm2 | 380 A | 0.26% | 0.026 Ω/kft | Conforme |
Artère d'onduleur 12V
Une installation 12V à courant modéré peut exiger un câble étonnamment gros, car même quelques dixièmes de volt représentent un pourcentage de chute significatif.
Interconnexion de parc de batteries 24V
Doubler la tension du système réduit de moitié le pourcentage de chute pour un même conducteur et un même courant, si bien que les installations 24V se dimensionnent souvent plus efficacement que les configurations 12V.
Parcours d'équipement CC 48V
À 48V, la contrainte de chute de tension s'allège encore, mais les longs parcours et les courants d'onduleur élevés peuvent tout de même imposer des sections de cuivre plus importantes.
Le tableau 8 du chapitre 9 du NEC est une source courante de valeurs de résistance des conducteurs utilisées pour le calcul de la chute de tension.
Les prescriptions du NEC relatives aux circuits de dérivation et aux artères servent souvent de référence de planification, même lorsque les installations de batteries exigent une analyse complémentaire propre aux équipements.
La norme IEC 60364-5-52 fournit un cadre international pour le choix des conducteurs et la prise en compte de la chute de tension.
La norme IEC 60228 permet de relier les classes de conducteurs et les sections nominales au choix concret des câbles.
- Utiliser la longueur simple dans le calcul de chute de tension sans tenir compte du parcours du conducteur de retour.
- Considérer la seule intensité admissible comme réponse définitive sur les installations 12V, où la chute de tension est généralement la contrainte la plus sévère.
- Choisir des conducteurs en aluminium sans vérifier la certification des connecteurs, la protection contre la corrosion et les exigences de souplesse des brins.
Effectuez une vérification de chute de tension plus large pour d'autres types de circuits et sections de conducteurs.
Examinez directement la résistance du conducteur pour contrôler les données du calcul de chute.
Vérifiez les limites de température et les facteurs de déclassement avant le choix définitif du conducteur.
Comparez cet écran axé sur le courant continu avec un processus plus général de calcul de section de conducteur.
Cet outil est un écran de planification, et non une approbation technique définitive. Vérifiez l'homologation des conducteurs, la température nominale, la protection contre les surintensités, les raccordements, les exigences relatives aux câbles souples ainsi que les instructions du fabricant avant l'installation.