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Calcolatore del dimensionamento dei cavi

— Selezione professionale della sezione dei cavi per circuiti di illuminazione solare













Demo dal vivo: calcolatore del dimensionamento dei cavi

Inserisci la corrente del circuito, la tensione, la lunghezza e le condizioni di installazione per ottenere immediatamente la dimensione del cavo in rame consigliata.

Calcolatore del dimensionamento dei cavi

Calcolatore professionale gratuito per il dimensionamento dei cavi per i circuiti di illuminazione solare. Immettere la corrente operativa, la tensione del sistema, la lunghezza del cavo unidirezionale, la temperatura ambiente e la caduta di tensione consentita per dimensionare il conduttore in rame in base a portata, caduta di tensione e stabilità termica di cortocircuito, quindi arrotondare al cavo AWG standard più vicino.

Caratteristiche principali

Parametri Elettrici

Impostare la corrente operativa (1-200 A), la tensione del sistema (12 V/24 V/48 V/220 V), la lunghezza del cavo unidirezionale e il metodo di installazione (sopra, sotterraneo, in condotto).

Parametri Ambientali

Tenere conto della temperatura ambiente (da -4 a 140 °F) e se il cavo corre singolarmente o con più cavi paralleli per un corretto declassamento.

Requisiti tecnici

Scegliere la caduta di tensione consentita (3% CC / 5% CA) e inserire la corrente di cortocircuito e la durata per il controllo della stabilità termica.

Dimensionamento dell'ampiezza

Applicare fattori di correzione della temperatura e dell'installazione e richiedere I_cable ≥ I_work × K_temp × K_install per una capacità di trasporto di corrente sicura.

Dimensionamento della caduta di tensione

Calcolare ΔU = (I × ρ × L) / S con resistività del rame 0,0175 Ω·mm²/m e ricavare la sezione del conduttore che mantiene la caduta entro i limiti.

Stabilità termica

Verificare la sezione trasversale minima S_min = (I_corta × √t) / C, quindi consigliare la dimensione AWG più grande con la caduta di tensione effettiva mostrata.

Specifiche tecniche

Piattaforma Applicazione Web HTML5 | Android (tramite WebView)
Calcolo fondamentale ΔU = (I × ρ × L) / S; I_cavo ≥ I_lavoro × K_temp × K_install; S_min = (I_corto × √t) / C
Tensione operativa 12 V/24 V/48 V/220 V
Corrente operativa 1 - 200 A
Lunghezza del cavo 3 - 1.640 piedi (sola andata, raddoppiato nel calcolo)
Caduta consentita CC ≤ 3% / CA ≤ 5%
Cortocircuito 100 - 10.000 A per 0,1 - 5 s
Conduttore Rame, ρ = 0,0175 Ω·mm²/m; N. 12 - N. 1/0 AWG
Standard di settore IEC 60364-5-52, AS/NZS 3008.1, BS 7671, NEC 690
Uscita Dimensione cavo AWG consigliata + caduta di tensione effettiva (V e %)

Domande frequenti

Perché il calcolatore utilizza il doppio della lunghezza del cavo inserita?

La caduta di tensione si verifica sia sul conduttore di andata che su quello di ritorno di un circuito CC, quindi la lunghezza unidirezionale inserita viene automaticamente moltiplicata per 2 prima che venga eseguito il calcolo della caduta di tensione.

Cosa fa il fattore di correzione della temperatura?

Temperature ambiente più elevate riducono la capacità di trasporto di corrente del cavo. Il fattore riduce la portata richiesta (I_cable ≥ I_work × K_temp × K_install) in modo che il conduttore non superi mai la temperatura operativa nominale anche nelle giornate calde.

Perché il limite di caduta è del 3% per DC e del 5% per AC?

I circuiti di illuminazione solare da 12 V/24 V CC sono molto sensibili alla perdita di tensione perché una piccola caduta di tensione rappresenta una grande percentuale della tensione del bus, quindi un limite più stretto del 3% protegge la luminosità della lampada e la carica della batteria. I circuiti CA a 220 V tollerano una caduta del 5%.

Cosa combina il risultato consigliato?

Il calcolatore prende la sezione trasversale più grande richiesta dai controlli di portata, caduta di tensione e stabilità termica e la arrotonda alla dimensione AWG standard più vicina. Riporta quindi la caduta di tensione effettiva del cavo in modo da poter confermare che la selezione è sicura ed entro i limiti.

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