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Kabeldimensionierungsrechner

— Professionelle Auswahl des Kabelquerschnitts für Solarbeleuchtungskreise













Live-Demo – Kabeldimensionierungsrechner

Geben Sie Strom, Spannung, Leitungslänge und Installationsbedingungen Ihres Stromkreises ein, um sofort die empfohlene Kupferkabelgröße zu erhalten.

Kabeldimensionierungsrechner

Kostenloser professioneller Kabeldimensionierungsrechner für Solarbeleuchtungskreise. Geben Sie den Betriebsstrom, die Systemspannung, die Einwegkabellänge, die Umgebungstemperatur und den zulässigen Spannungsabfall ein, um den Kupferleiter nach Strombelastbarkeit, Spannungsabfall und thermischer Kurzschlussstabilität zu dimensionieren, und runden Sie dann auf das nächste Standard-AWG-Kabel auf.

Hauptmerkmale

Elektrische Parameter

Stellen Sie den Betriebsstrom (1-200 A), die Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V / 220 V), die Einwegkabellänge und die Installationsmethode (Freileitung, Erde, im Kabelkanal) ein.

Umgebungsparameter

Berücksichtigen Sie für eine korrekte Leistungsreduzierung die Umgebungstemperatur (-4 bis 140 °F) und ob das Kabel einzeln oder mit mehreren parallelen Kabeln verlegt wird.

Technische Anforderungen

Wählen Sie den zulässigen Spannungsabfall (3 % DC / 5 % AC) und geben Sie den Kurzschlussstrom und die Dauer für die thermische Stabilitätsprüfung ein.

Dimensionierung der Strombelastbarkeit

Wenden Sie Temperatur- und Installationskorrekturfaktoren an und erfordern Sie I_cable ≥ I_work × K_temp × K_install für eine sichere Stromtragfähigkeit.

Dimensionierung des Spannungsabfalls

Berechnen Sie ΔU = (I × ρ × L) / S mit einem Kupferwiderstand von 0,0175 Ω·mm²/m und leiten Sie den Leiterquerschnitt ab, der den Abfall innerhalb der Grenzen hält.

Thermische Stabilität

Überprüfen Sie den Mindestquerschnitt S_min = (I_short × √t) / C und empfehlen Sie dann die größte AWG-Größe mit dem angezeigten tatsächlichen Spannungsabfall.

Technische Spezifikationen

Plattform HTML5-Web-App | Android (über WebView)
Kernberechnung ΔU = (I × ρ × L) / S; I_cable ≥ I_work × K_temp × K_install; S_min = (I_short × √t) / C
Betriebsspannung 12V / 24V / 48V / 220V
Betriebsstrom 1 - 200 A
Kabellänge 3 - 1.640 Fuß (einfache Fahrt, doppelte Berechnung)
Zulässiger Abfall DC ≤ 3 % / AC ≤ 5 %
Kurzschluss 100 - 10.000 A für 0,1 - 5 s
Dirigent Kupfer, ρ = 0,0175 Ω·mm²/m; Nr. 12 – Nr. 1/0 AWG
Industriestandards IEC 60364-5-52, AS/NZS 3008.1, BS 7671, NEC 690
Ausgabe Empfohlene AWG-Kabelgröße + tatsächlicher Spannungsabfall (V und %)

Häufig gestellte Fragen

Warum verwendet der Rechner das Doppelte der eingegebenen Kabellänge?

Ein Spannungsabfall tritt sowohl am Hin- als auch am Rückleiter eines Gleichstromkreises auf. Daher wird die von Ihnen eingegebene Einweglänge automatisch mit 2 multipliziert, bevor die Berechnung des Spannungsabfalls durchgeführt wird.

Was bewirkt der Temperaturkorrekturfaktor?

Höhere Umgebungstemperaturen verringern die Strombelastbarkeit eines Kabels. Der Faktor reduziert die erforderliche Strombelastbarkeit (I_cable ≥ I_work × K_temp × K_install), sodass der Leiter auch an heißen Tagen nie seine Nennbetriebstemperatur überschreitet.

Warum beträgt die Abfallgrenze 3 % für Gleichstrom und 5 % für Wechselstrom?

12-V-/24-V-DC-Solarbeleuchtungsschaltkreise reagieren sehr empfindlich auf Spannungsverluste, da ein kleiner Spannungsabfall einen großen Prozentsatz der Busspannung ausmacht. Daher schützt eine strengere Grenze von 3 % die Lampenhelligkeit und das Laden der Batterie. Wechselstromkreise mit 220 V tolerieren einen Spannungsabfall von 5 %.

Was vereint das empfohlene Ergebnis?

Der Rechner nimmt den größten Querschnitt, der für die Strombelastbarkeits-, Spannungsabfall- und Wärmestabilitätsprüfungen erforderlich ist, und rundet ihn auf die nächste Standard-AWG-Größe auf. Anschließend wird der tatsächliche Spannungsabfall dieses Kabels gemeldet, sodass Sie bestätigen können, dass die Auswahl sicher ist und innerhalb der Grenzen liegt.

Vielen Dank, dass Sie sich für Open Solar Design entschieden haben