เครื่องคำนวณขนาดสายเคเบิลแบตเตอรี่
// ขนาดแบตเตอรี่และสายเคเบิลอินเวอร์เตอร์ของหน้าจอ DC จากกระแส ความยาวทางเดียว วัสดุตัวนำ และแรงดันไฟฟ้าตกที่ยอมรับได้ //
ระบบ DC แรงดันต่ำมักต้องการตัวนำที่ใหญ่กว่า เนื่องจากงบประมาณการลดแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตมีน้อย
ป้อนกระแสไฟฟ้า DC ต่อเนื่องที่คาดหวังในการเดินสายเคเบิล
ป้อนระยะทางเที่ยวเดียว เครื่องมือจะเพิ่มเป็นสองเท่าโดยอัตโนมัติสำหรับเส้นทางวงจร DC แบบเต็ม
นิยมใช้ทองแดงกับสายแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์มากกว่า; อะลูมิเนียมต้องใช้ขนาดใหญ่กว่าและขั้วต่อที่รองรับ
เป้าหมาย 2% ถึง 3% นั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับแบตเตอรี่และวงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีความละเอียดอ่อน
26.7 mm2 เทียบเท่า
ตัวนำนี้จะล้างทั้งหน้าจอแอมแปซิตีและเป้าหมายการลดแรงดันไฟฟ้าที่เลือก
ประมาณจากความต้านทานตัวนำของ 0.245 Ω/kft ที่ 20C โดยปรับขนาดตามความยาวไปกลับ
แต่ละแถวจะตรวจสอบความต้านทานของตัวนำและพิกัดกระแสพื้นฐานกับโหลด DC และเป้าหมายแรงดันตกคร่อมที่เลือก
| วัด | เมตริก | พิกัดกระแส | แรงดันไฟฟ้าตก | ความต้านทาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm2 | 20 A | 30.7% | 3.07 Ω/kft | ทบทวน |
| 12 AWG | 3.31 mm2 | 25 A | 19.3% | 1.93 Ω/kft | ทบทวน |
| 10 AWG | 5.26 mm2 | 35 A | 12.1% | 1.21 Ω/kft | ทบทวน |
| 8 AWG | 8.37 mm2 | 50 A | 7.64% | 0.764 Ω/kft | ทบทวน |
| 6 AWG | 13.3 mm2 | 65 A | 4.91% | 0.491 Ω/kft | ทบทวน |
| 4 AWG | 21.1 mm2 | 85 A | 3.08% | 0.308 Ω/kft | ทบทวน |
| 3 AWG | 26.7 mm2 | 100 A | 2.45% | 0.245 Ω/kft | ผ่าน |
| 2 AWG | 33.6 mm2 | 115 A | 1.94% | 0.194 Ω/kft | ผ่าน |
| 1 AWG | 42.4 mm2 | 130 A | 1.54% | 0.154 Ω/kft | ผ่าน |
| 1/0 AWG | 53.5 mm2 | 150 A | 1.22% | 0.122 Ω/kft | ผ่าน |
| 2/0 AWG | 67.4 mm2 | 175 A | 0.97% | 0.097 Ω/kft | ผ่าน |
| 3/0 AWG | 85.0 mm2 | 200 A | 0.77% | 0.077 Ω/kft | ผ่าน |
| 4/0 AWG | 107.2 mm2 | 230 A | 0.61% | 0.061 Ω/kft | ผ่าน |
| 250 kcmil | 126.7 mm2 | 255 A | 0.51% | 0.051 Ω/kft | ผ่าน |
| 300 kcmil | 152.0 mm2 | 285 A | 0.43% | 0.043 Ω/kft | ผ่าน |
| 350 kcmil | 177.3 mm2 | 310 A | 0.37% | 0.037 Ω/kft | ผ่าน |
| 400 kcmil | 202.7 mm2 | 335 A | 0.32% | 0.032 Ω/kft | ผ่าน |
| 500 kcmil | 253.3 mm2 | 380 A | 0.26% | 0.026 Ω/kft | ผ่าน |
เครื่องป้อนอินเวอร์เตอร์ 12V
ระบบ 12V ที่กระแสไฟปานกลางอาจต้องใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่อย่างน่าประหลาดใจ เพราะแม้แต่สองสามในสิบของโวลต์ก็กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงอย่างมีความหมาย
การเชื่อมต่อระหว่างธนาคารแบตเตอรี่ 24V
แรงดันไฟฟ้าของระบบเป็นสองเท่าจะลดเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับตัวนำและกระแสไฟฟ้าเดียวกัน ดังนั้นระบบ 24V มักจะปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงร่าง 12V
แนวสายอุปกรณ์ 48V DC
ที่ 48V แรงดันตกคร่อมจะลดลงอีก แต่แนวเดินสายที่ยาวและกระแสอินเวอร์เตอร์ที่สูงยังคงสามารถบังคับขนาดทองแดงที่ใหญ่ขึ้นได้
ตาราง NEC Chapter 9 8 เป็นแหล่งทั่วไปสำหรับค่าความต้านทานของตัวนำที่ใช้ในการวางแผนการลดแรงดันไฟฟ้า
การแนะนำวงจรย่อยและสายป้อนของ NEC มักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวางแผน แม้ว่าระบบแบตเตอรี่จะต้องมีการตรวจสอบเฉพาะอุปกรณ์เพิ่มเติมก็ตาม
IEC 60364-5-52 มอบกรอบการทำงานระดับสากลสำหรับการเลือกตัวนำและการพิจารณาแรงดันไฟฟ้าตก
IEC 60228 ช่วยเชื่อมโยงคลาสตัวนำและพื้นที่หน้าตัดที่ระบุกับการเลือกสายเคเบิลที่ใช้งานได้จริง
- การใช้ความยาวทางเดียวในคณิตศาสตร์แรงดันไฟฟ้าตกโดยไม่ต้องคำนึงถึงเส้นทางตัวนำกลับ
- การรักษาพิกัดกระแสเพียงอย่างเดียวเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับระบบ 12V ซึ่งแรงดันไฟฟ้าตกมักจะเป็นข้อจำกัดที่เข้มงวดกว่า
- การเลือกตัวนำอะลูมิเนียมโดยไม่ต้องยืนยันรายการตัวเชื่อมต่อ การควบคุมการกัดกร่อน และข้อกำหนดด้านความยืดหยุ่นของเกลียว
ดำเนินการตรวจสอบแรงดันตกคร่อมที่กว้างขึ้นสำหรับวงจรประเภทและขนาดตัวนำอื่นๆ
ตรวจสอบความต้านทานของตัวนำโดยตรงเมื่อคุณต้องการตรวจสอบอินพุตการคำนวณการตก
ตรวจสอบขีดจำกัดอุณหภูมิและปัจจัยการลดพิกัดก่อนเลือกตัวนำขั้นสุดท้าย
เปรียบเทียบหน้าจอที่เน้น DC นี้กับขั้นตอนการทำงานในการกำหนดขนาดสายไฟทั่วไป
เครื่องมือนี้เป็นหน้าจอการวางแผน ไม่ใช่การอนุมัติทางวิศวกรรมขั้นสุดท้าย ยืนยันรายการตัวนำ ระดับอุณหภูมิ การป้องกันกระแสเกิน การสิ้นสุด ข้อกำหนดของสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น และคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนการติดตั้ง