Størrelse og amperekapacitet for marinekabler

Af Tom Burden, Sidst opdateret: 6/1/2020

assorteret marinetråd i forskellige farver og målinger

Marinetråd er fremstillet i flere forskellige målinger til forskellige anvendelser. Brug nedenstående diagrammer til at bestemme den korrekte wire gauge, baseret på mængden af strøm i kredsløbet og længden af wire run.

Selv eksperterne er nødt til lejlighedsvis at kontrollere den korrekte gauge og ampacity (maksimal mængde elektrisk strøm, som en leder kan bære) af wire til en given marine DC belastning. Den enkleste metode, vi har fundet, bruger nedenstående diagrammer.

  • Vælg enten diagrammet med 10 % eller 3 % spændingsfald, afhængigt af den type belastning, du kører.
  • Find belastningens strømforbrug på den vandrette akse i diagrammet.
  • Find kredsløbets længde på diagrammets lodrette akse og bemærk, at længden er den runde afstand fra panelet eller batteriet til belastningen og tilbage igen.
  • Den ledningsstørrelse, der er angivet i grafen ved skæringspunktet, angiver den ledningsmåling, der skal anvendes.

Vi har medtaget specifikationer for kobbertråd, der overholder AWG-standarderne nederst i diagrammet.

Af særlig interesse er ligningen:
Spændingsfald = Strøm x Længde x Ohm pr. fod

Denne enkle ligning gør det muligt at beregne spændingsfaldet for et kredsløb af en hvilken som helst længde og med en hvilken som helst strømstyrke, hvis man kender ledningens modstand.

Slutteligt skal du bemærke, at ledningens amperekapacitet (ampacity) begrænser brugen af meget korte ledningslængder til store strømstrømme, som det fremgår af de “flade toppe” på de 10 % diagramområder.

Disse grafer forudsætter:

  1. 105°C isolationsværdi: Alle Ancor-kabler bruger 105°C isolationsværdi. Isolering ved lavere temperatur kan ikke klare så meget strøm
  2. AWG-ledningsstørrelser, ikke SAE: Alle Ancor-ledninger bruger AWG-ledningsstørrelser. SAE-ledningsstørrelser er 6 til 12 % mindre, bærer forholdsmæssigt mindre strøm og har større modstand
  3. Ledninger føres ikke i motorrum: Den maksimale strømstyrke er 15 % mindre i motorrum, som antages at være 20 °C varmere end ikke-motorrum (50 °C i forhold til 30 °C).
  4. Ledninger er ikke bundtet: Hvis tre ledere er bundtet, reduceres den maksimale strømstyrke med 30 %. Hvis 4-6 ledere er bundtet, skal den maksimale strømstyrke reduceres med 40 %. Hvis 7-24 ledere er bundtet, skal du reducere strømstyrken med 50 procent.

3% spændingsfald

Brug 3% spændingsfald til kritiske anvendelser, der påvirker bådens og besætningens sikkerhed, som f.eks. kørelys, blæsere, elektronik og tavleanlægsforsyninger. Husk, at længden er en rundstrækning. Denne tabel gælder kun for 12-voltsystemer.

Strøm (Ampere) →
Længde ↓ 5A 10A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 40A 50A 60A 70A 70A 80A 80A 90A 100A
10′ (3m) 18 14 14 12 10 10 8 8 6 6 6 6 6 4 4
15′ (5m) 16 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2
20′ (6m) 14 10 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2
25′ (8m) 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 1 1
30′ (9m) 12 10 8 6 4 4 4 2 2 2 2 1 1
40′ (12m) 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1/0 1/0 2/0 2/0
50′ (15m) 10 6 6 4 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 4/0
60′ (18m) 10 6 6 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 3/0 4/0 4/0
70′ (21m) 8 6 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 3/0 4/0 4/0
80′ (24m) 8 6 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 4/0
90′ (27m) 8 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 4/0
100′ (30m) 6 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
110′ (33m) 6 4 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
120′ (36m) 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
130′ (40m) 6 2 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
140′ (43m) 6 2 2 1/0 2/0 3/0 4/0
150′ (46m) 6 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
160′ (49m) 6 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0
170′ (52m) 6 2 1 2/0 3/0 4/0 4/0

10% spændingsfald

Anvend 10% spændingsfald for ikkekritiske anvendelser som f.eks. ankerspil, kabinelys, andre kredsløb end kørelys, elektronik eller panelbrætforsyninger. Husk, at længden er en rundstrækning. Denne tabel gælder kun for 12-voltsystemer.

Strøm (Ampere) →
Længde ↓ 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 90A 100A
10′ (3m) 18 18 18 18 16 16 16 14 14 12 10 10 10 10 10
15′ (5m) 18 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 8
20′ (6m) 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6
25′ (8m) 18 16 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6
30′ (9m) 18 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6 4
40′ (12m) 16 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4
50′ (15m) 16 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2
60′ (18m) 14 12 10 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2
70′ (21m) 14 10 8 8 6 6 6 4 2 2 2 2 1
80′ (24m) 14 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 1 1
90′ (27m) 12 10 8 6 6 6 4 2 2 2 1 1 1/0
100′ (30m) 12 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1 1/0 1/0
110′ (33m) 12 8 8 6 6 4 2 2 2 1 1/0 1/0 1/0
120′ (36m) 12 8 6 6 4 4 2 2 1 1 1/0 1/0 2/0
130′ (40m) 12 8 6 6 4 4 2 2 1 1/0 1/0 2/0 2/0
140′ (43m) 10 8 6 6 4 2 2 1 1 1/0 2/0 2/0 2/0
150′ (46m) 10 8 6 4 4 2 2 1 1/0 1/0 2/0 2/0 3/0
160′ (49m) 10 8 6 4 4 2 2 1 1/0 2/0 2/0 3/0 3/0
170′ (52m) 10 6 6 4 2 2 2 1 1/0 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0

For at fuldføre dit projekt, Glem ikke:

  • Varmekrympeslanger
  • Trådafstripper, afskærer og crimptænger
  • Terminaler:

AWG-trådspecifikationer

Trådstørrelse (AWG) Nominel OD Vægt pr. 1000′ Stranding Antal 30 AWG Cir.Mil. Område Kvadrat mm Ohms pr. 1000′ Max Ampere
18 7/64″ 12lb. 16 1,600 0.823 6.48 20
16 1/8″ 16lb. 26 2,600 1.31 4.00 25
14 9/64″ 23lb. 41 4,100 2.08 2.50 35
12 5/32″ 31lb. 65 6,500 3.31 1.75 45
10 7/32″ 44lb. 105 10,500 5.26 0.98 60
8 5/16″ 86lb. 168 16,800 8.37 0.62 80
6 11/32″ 118lb. 266 26,600 13.30 0.40 120
4 13/32″ 178lb. 420 42,000 21.15 0,24 160
2 15/32″ 277lb. 665 66.500 33.62 0,157 210
1 17/32″ 350lb. 836 83,690 44,21 0,127 245
1/0 9/16″ 437lb. 1064 105,600 53,49 0,099 285
2/0 5/8″ 549lb. 1330 133.000 67,43 0,077 330
3/0 11/16″ 675lb. 1665 167.800 85.01 0.062 385
4/0 13/16″ 837lb. 2109 211,600 107.20 0.049 445

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.