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La sección de cable correcta es decisiva para la seguridad y la eficiencia. Nuestras calculadoras le ayudan a determinar la sección óptima en función de la corriente, longitud y caída de tensión.
Sección de cable para corriente continua
Sección de cable para corriente alterna
Sección de cable para corriente trifásica
Una sección de cable insuficiente puede provocar sobrecalentamiento y caídas de tensión, mientras que una sección excesiva resulta innecesariamente cara. El cálculo considera la corriente, longitud del cable, conductividad y caída de tensión admisible.
Calcule la sección del cable, la corriente máxima, la longitud máxima del cable o la caída de tensión.
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
💡 Introduzca los valores conocidos – deje vacío el campo que desea calcular.
Ejemplo de cálculo:
Un motor de corriente continua 24 Voltios tiene una corriente nominal de 2,47 Amperios, una longitud de cable de 28 m, la caída de tensión del cable es del 2 %. ¿Qué sección de cable resulta de estos datos?
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
A = (2 × 2,47 A × 28 m) / (56 × 0,02 × 24 V)
A = 138,32 / 26,88
A = 5,15 mm²
¡La sección adecuada inmediatamente superior es 6 mm²!
Unidades de medida:
Sección A = mm²
Tensión U = Voltio [V]
Corriente I = Amperio [A]
Kappa Cobre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
Calcule la sección del cable, la corriente máxima, la longitud máxima del cable o la caída de tensión.
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
💡 Introduzca los valores conocidos – deje vacío el campo que desea calcular.
Ejemplo de cálculo:
Un motor estándar de corriente alterna 230 Voltios tiene una corriente nominal de 25,18 Amperios, un cos φ de 0,86, una longitud de cable de 72 m, la caída de tensión del cable es del 2 %. ¿Qué sección de cable resulta de estos datos?
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 2% × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,105 mm²
¡La sección adecuada inmediatamente superior es 16 mm²!
Unidades de medida:
Sección A = mm²
Tensión U = Voltio [V]
Corriente I = Amperio [A]
Kappa Cobre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = sin unidad
Calcule la sección del cable, la corriente máxima, la longitud máxima del cable o la caída de tensión.
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
💡 Introduzca los valores conocidos – deje vacío el campo que desea calcular.
Ejemplo de cálculo:
Un motor asíncrono trifásico 400 Voltios tiene una corriente nominal de 25 Amperios, un cos φ de 0,89, una longitud de cable de 94 m, la caída de tensión del cable es del 2 %. ¿Qué sección de cable resulta de estos datos?
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (√3 × 25 A × 94 m × 0,89) / (56 × 2% × 400 V)
A = 3622,48 / 448
A = 8,09 mm²
¡La sección adecuada inmediatamente superior es 10 mm²!
Unidades de medida:
Sección A = mm²
Tensión U = Voltio [V]
Corriente I = Amperio [A]
Kappa Cobre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = sin unidad
√3 o 1,732 = sin unidad
Der Rechner ermittelt den Querschnitt von Kupfer-Anschlussleitungen, etwa für Elektromotoren. Je nach Netz gilt:
Dabei sind A der Querschnitt in mm², I der Strom in Ampere, L die Kabellänge in Metern, U die Spannung in Volt, Δu der zulässige Spannungsfall als Dezimalzahl (2 % = 0,02) und K die Leitfähigkeit von Kupfer mit 56 m/(Ω × mm²). Umgekehrt lassen sich auch der maximale Strom, die maximale Kabellänge oder der Spannungsfall berechnen.
Ein 230-V-Wechselstrommotor hat einen Nennstrom von 25,18 A und einen cos φ von 0,86. Die Kabellänge beträgt 72 m, der Spannungsfall darf 2 % betragen.
A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 0,02 × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,1 mm²
Gewählt wird der nächstgrößere Normquerschnitt: 16 mm².
Der Leiterquerschnitt sollte nicht nur nach der Strombelastbarkeit ausgewählt werden. Zu beachten sind auch der Schutz gegen gefährliche Körperströme, Überlast- und Kurzschlussströme sowie der Spannungsfall. Leitungen, die längere Zeit oberhalb der zulässigen Temperatur betrieben werden, können beschädigt werden und vorzeitig ausfallen. Die Rechner dienen nur der groben Ermittlung des Kabelquerschnitts.
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