Tengeri vezetékméret és áramerősség

By Tom Burden, Last updated:

válogatott tengeri huzalok különböző színekben és méretekben

A tengeri huzalokat többféle méretben gyártják a különböző alkalmazásokhoz. Használja az alábbi táblázatokat a megfelelő huzalvastagság meghatározásához, az áramkörben folyó áram mennyisége és a vezeték hossza alapján.

Még a szakértőknek is időnként ellenőrizniük kell, hogy egy adott tengeri egyenáramú terheléshez melyik a megfelelő huzalvastagság és áramerősség (a vezeték által felvehető maximális elektromos áram mennyisége). A legegyszerűbb módszer, amit találtunk, az alábbi táblázatokat használja.

  • Válassza ki a 10%-os vagy a 3%-os feszültségesés diagramot, az Ön által használt terhelés típusától függően.
  • Keresse meg a terhelés áramfelvételét a diagram vízszintes tengelyén.
  • Keresse meg az áramkör hosszát a diagram függőleges tengelyén, megjegyezve, hogy a hossz a paneltől vagy akkumulátortól a terhelésig és vissza tartó körpályás távolságot jelenti.
  • A grafikon metszéspontjánál felsorolt vezetékméret jelzi a használandó vezeték méretét.

A táblázat alján az AWG-szabványoknak megfelelő rézhuzalokra vonatkozó specifikációkat mellékeltük.

Különösen érdekes az egyenlet:
Feszültséges csepp = Áram x Hossz x Ohm per láb

Ez az egyszerű egyenlet lehetővé teszi a feszültségesés kiszámítását bármilyen hosszúságú és bármilyen áramerősségű áramkörre, ha ismerjük a vezeték ellenállását.

Végül vegye figyelembe, hogy a vezeték amperkapacitása (amperkapacitása) meggátolja a nagyon rövid vezetékhosszúságok használatát nagy áramáram esetén, amint azt a 10%-os diagramterületek “lapos csúcsai” mutatják.

A grafikonok feltételezik:

  1. 105°C-os szigetelési értéket: Minden Ancor huzal 105°C-os szigetelési értéket használ. Az alacsonyabb hőmérsékletű szigetelés nem képes annyi áramot kezelni
  2. AWG vezetékméretek, nem SAE: Az összes Ancor vezeték AWG vezetékméretet használ. Az SAE huzalméretek 6-12 százalékkal kisebbek, arányosan kevesebb áramot vezetnek, és nagyobb az ellenállásuk
  3. A huzalok nem futnak a motorterekben: A maximális áram 15 százalékkal kisebb a motortérben, amely feltételezhetően 20°C-kal melegebb, mint a nem motortér (50°C vs. 30°C).
  4. A vezetékeket nem kötegelik: Ha három vezetőt kötegelnek, a maximális áramerősség 30 százalékkal csökken. Ha 4-6 vezetőt kötegelnek, csökkentsék a maximális áramerősséget 40 százalékkal. Ha 7-24 vezetőt kötegelnek, csökkentsék az áramerősséget 50 százalékkal.

3%-os feszültségesés

A 3%-os feszültségesést a hajó és a legénység biztonságát befolyásoló kritikus alkalmazásoknál használja, mint például a futófények, a fúvókák, az elektronika és a paneltábla tápellátása. Ne feledje, hogy a Hosszúság egy oda-vissza távolságot jelent. Ez a táblázat csak 12 voltos rendszerekre vonatkozik.

Áram (Amper) →
Hossz ↓ 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A
10′ (3m) 18 14 12 10 10 10 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%-os feszültségesés

Egy 10%-os feszültségesést használjon nemkritikus alkalmazásokhoz, például csörlőhöz, kabinvilágítás, futófényektől eltérő áramkörök, elektronika vagy paneltábla tápellátás. Ne feledje, hogy a Hosszúság egy oda-vissza távolságot jelent. Ez a táblázat csak 12 voltos rendszerekre vonatkozik.

Áram (Amper) →
Length ↓ 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 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

A projekt befejezéséhez, Ne felejtsd el!

  • Hőzsugorcsövek
  • Vezetékhúzók, vágók és krimpelők
  • Terminálok:

AWG vezeték adatai

huzalméret (AWG) Nominális OD Súly 1000′-enként Sodratszám 30 AWG Cir.Mil. Terület Négyzet mm Ohms per 1000′ Max Amps
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

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.