Il calcolatore delle dimensioni dell'alimentatore aiuta elettricisti, ingegneri e appaltatori a determinare la corretta dimensione dei cavi per gli alimentatori elettrici in base alla richiesta di carico, alla tensione di sistema e al fattore di potenza. Garantisce conformità conforme ai codici di cablaggio nazionali e internazionali, riduce le perdite di energia e migliora la sicurezza elettrica.
Come strumento fondamentale nel Calcolatrici di ingegneria elettrica e pianificazione del carico categoria, questa calcolatrice semplifica il processo di selezione dell'appropriato diametro dei cavi o sezione trasversale (mm²), in particolare per circuiti a lunga distanza o ad alto carico.
formula del calcolatore delle dimensioni dell'alimentatore
Passaggio 1: calcolare la corrente di alimentazione
Corrente di alimentazione (I) = Potenza del carico / (Tensione × Fattore di potenza)
Dove:
- I = corrente (ampere)
- Potenza di carico = potenza totale in watt (W) o volt-ampere (VA)
- Tensione = tensione di alimentazione (in volt)
- Fattore di potenza = decimale senza unità (ad esempio, 0.9)
Fase 2: determinare la dimensione dell'alimentatore
La dimensione dell'alimentatore (AWG o mm²) viene selezionata in base a:
- Corrente calcolata
- Temperatura ambiente
- Riempimento del condotto e fattori di correzione
- Distanza (per caduta di tensione)
Utilizzare la Tabella NEC 310.16 (USA) o la IEC 60287 (internazionale) per abbinare la portata del cavo alla corrente calcolata. Considerare la caduta di tensione per distanze superiori a 100 m.
Regola pratica sulla caduta di tensione:
Caduta di tensione (%) = (2 × Lunghezza × Corrente × Resistenza per unità di lunghezza) / Tensione × 100
Per gli alimentatori, cercare di mantenerlo al di sotto del 3%.
Tabella di riferimento: dimensioni comuni degli alimentatori e valori di portata (rame, isolamento a 75°C)
Dimensioni dell'alimentatore (AWG/mm²) | Portata massima (A) | Applicazioni tipiche |
---|---|---|
Sezione del cavo: 14 AWG / 2.08 mm² | 15 | Circuiti di illuminazione |
Sezione del cavo: 12 AWG / 3.31 mm² | 20 | Piccoli contenitori |
Sezione del cavo: 10 AWG / 5.26 mm² | 30 | HVAC, scaldabagni |
Sezione del cavo: 8 AWG / 8.37 mm² | 40-50 | Sottoquadri, unità A/C |
Sezione del cavo: 6 AWG / 13.3 mm² | 55-65 | Alimentatori per carichi da 60A |
Sezione del cavo: 4 AWG / 21.2 mm² | 70-85 | Alimentatori del sottoquadro |
Sezione del cavo: 2 AWG / 33.6 mm² | 95-115 | Grandi sottopannelli |
1/0 AWG / 53.5 mm² | 150 | Linee di ingresso al servizio |
I valori variano a seconda del tipo di isolamento e della temperatura ambiente.
Esempio
Diciamo:
- Potenza di carico = 15,000 W
- Voltaggio = 240 V
- Fattore di potenza = 0.9
Passo 1:
Io = 15,000 / (240 × 0.9) = 15,000 / 216 = 69.44 A
Passo 2:
Un filo di rame 4 AWG (portata 85 A) sarebbe lavoroMa se la lunghezza dell'alimentatore supera i 100 piedi, è necessario considerare la caduta di tensione e potrebbe essere necessario 3 AWG o 2 AWG per mantenere efficienza e conformità al codice.
Domande frequenti più comuni
Un alimentatore fornisce energia dal pannello principale a un pannello secondario o a un carico di grandi dimensioni, mentre un circuito derivato fornisce energia da un pannello direttamente alle prese o ai dispositivi.
Il fattore di potenza riflette il reale rispetto al potere apparente nei circuiti CA. Un basso fattore di potenza richiede una corrente maggiore per lo stesso carico, il che influisce sulle dimensioni del filo.
Sì, ma l'alluminio richiede fili di sezione maggiore. Utilizzare sempre i fattori di correzione appropriati e seguire le tabelle NEC o IEC quando si cambia materiale.