Laddar produktrådgivare...
Rätt kabelarea är avgörande för säkerhet och effektivitet. Våra kalkylatorer hjälper dig att fastställa optimal area baserat på ström, längd och spänningsfall.
Kabelarea för likström
Kabelarea för växelström
Kabelarea för trefasström
En för liten kabelarea kan leda till överhettning och spänningsfall, medan en för stor area är onödigt dyr. Beräkningen tar hänsyn till ström, kabellängd, konduktivitet och tillåtet spänningsfall.
Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.
Exempelberäkning:
En 24 Volt likströmsmotor har en märkström på 2,47 Ampere, en kabellängd på 28 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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
Den närmast större passande arean är 6 mm²!
Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.
Exempelberäkning:
En 230 Volt växelströms-normmotor har en märkström på 25,18 Ampere, ett cos φ på 0,86, en kabellängd på 72 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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
Den närmast större passande arean är 16 mm²!
Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = utan enhet
Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.
Exempelberäkning:
En 400 Volt trefas-asynkronmotor har en märkström på 25 Ampere, ett cos φ på 0,89, en kabellängd på 94 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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
Den närmast större passande arean är 10 mm²!
Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = utan enhet
√3 eller 1,732 = utan enhet
Kalkylatorn bestämmer tvärsnittet av kopparanslutningskablar, till exempel för elmotorer. Beroende på nätverk:
A är tvärsnittet i mm², I är strömmen i ampere, L är kabellängden i meter, U är spänningen i volt, Δu är det tillåtna spänningsfallet som ett decimaltal (2% = 0,02) och K är ledningsförmågan för koppar med 56 m/(Ω × mm²). Omvänt kan den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet också beräknas.
En 230V AC-motor har en märkström på 25,18A och en cos φ på 0,86. Kabellängden är 72 m, spänningsfallet kan vara 2 %.
A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 0,02 × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,1 mm²
Nästa större standardtvärsnitt väljs: 16 mm².
Ledartvärsnittet bör inte bara väljas utifrån strömbärförmågan. Skydd mot farliga kroppsströmmar, överbelastning och kortslutningsströmmar samt spänningsfall måste också beaktas. Kablar som drivs över den tillåtna temperaturen under lång tid kan skadas och gå sönder i förtid. Kalkylatorerna används endast för att grovt bestämma kabeltvärsnittet.
Tack för din prenumeration!
Den här e-postadressen är redan registrerad!