Calcolatore della sezione dei cavi batteria
// VERIFICA LE SEZIONI DEI CAVI DC PER BATTERIA E INVERTER IN BASE A CORRENTE, LUNGHEZZA UNIDIREZIONALE, MATERIALE DEL CONDUTTORE E CADUTA DI TENSIONE AMMESSA //
I sistemi DC a bassa tensione richiedono spesso conduttori più grandi, poiché il margine di caduta di tensione consentito è ridotto.
Immettere la corrente DC continua prevista sulla tratta del cavo.
Immettere la distanza unidirezionale. Lo strumento la raddoppia automaticamente per l'intero percorso del circuito DC.
Il rame è più comune per i cavi di batteria e inverter; l'alluminio richiede sezioni maggiori e terminazioni compatibili.
Un obiettivo dal 2% al 3% è comune per circuiti sensibili di batterie e inverter.
26.7 mm2 equivalente
Questo conduttore supera sia la verifica della portata sia l'obiettivo di caduta di tensione selezionato.
Stimata dalla resistenza del conduttore di 0.245 Ω/kft a 20C, rapportata alla lunghezza di andata e ritorno.
Ogni riga verifica la resistenza e la portata di base del conduttore rispetto al carico DC e all'obiettivo di caduta di tensione selezionati.
| Sezione | Metrico | Portata | Caduta di tensione | Resistenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm2 | 20 A | 30.7% | 3.07 Ω/kft | Verifica |
| 12 AWG | 3.31 mm2 | 25 A | 19.3% | 1.93 Ω/kft | Verifica |
| 10 AWG | 5.26 mm2 | 35 A | 12.1% | 1.21 Ω/kft | Verifica |
| 8 AWG | 8.37 mm2 | 50 A | 7.64% | 0.764 Ω/kft | Verifica |
| 6 AWG | 13.3 mm2 | 65 A | 4.91% | 0.491 Ω/kft | Verifica |
| 4 AWG | 21.1 mm2 | 85 A | 3.08% | 0.308 Ω/kft | Verifica |
| 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 |
Alimentatore inverter 12V
Un sistema 12V con corrente moderata può richiedere un cavo sorprendentemente grande, perché anche pochi decimi di volt rappresentano una caduta percentuale significativa.
Collegamento tra batterie di un banco 24V
Raddoppiando la tensione del sistema, la caduta percentuale si dimezza a parità di conduttore e corrente. Pertanto i sistemi 24V consentono spesso un dimensionamento più efficiente rispetto alle configurazioni 12V.
Tratta per apparecchiatura DC 48V
A 48V, il vincolo della caduta di tensione si riduce ulteriormente, ma tratte lunghe e correnti elevate dell'inverter possono comunque imporre sezioni di rame maggiori.
Il capitolo 9, tabella 8 del NEC è una fonte comune per i valori di resistenza dei conduttori usati nella progettazione della caduta di tensione.
Le indicazioni NEC per circuiti derivati e alimentatori vengono spesso usate come riferimento di progettazione, anche quando i sistemi a batteria richiedono ulteriori verifiche specifiche dell'apparecchiatura.
IEC 60364-5-52 fornisce un quadro internazionale per la scelta dei conduttori e le valutazioni sulla caduta di tensione.
IEC 60228 consente di correlare le classi dei conduttori e le aree nominali delle sezioni alla scelta pratica dei cavi.
- Usare la lunghezza unidirezionale nel calcolo della caduta di tensione senza considerare il percorso del conduttore di ritorno.
- Considerare la sola portata come risultato definitivo nei sistemi 12V, nei quali la caduta di tensione è generalmente il vincolo più severo.
- Scegliere conduttori in alluminio senza verificare le certificazioni dei connettori, la protezione dalla corrosione e i requisiti di flessibilità dei trefoli.
Eseguire una verifica più ampia della caduta di tensione per altri tipi di circuito e sezioni dei conduttori.
Esaminare direttamente la resistenza del conduttore per verificare i dati di ingresso del calcolo della caduta.
Verificare i limiti di temperatura e i fattori di declassamento prima della scelta definitiva del conduttore.
Confrontare questa verifica specifica per DC con un procedimento più generale di dimensionamento dei conduttori.
Questo strumento è una verifica di progettazione preliminare, non un'approvazione ingegneristica definitiva. Prima dell'installazione, verificare certificazione del conduttore, classe di temperatura, protezione da sovracorrente, terminazioni, requisiti dei cavi flessibili e istruzioni del produttore.