Calculadora de caída de voltaje de alambre / cable y cómo calcular.
* @ 68°F o 20°C
** Los resultados pueden cambiar con cables reales: diferente resistividad del material y número de hilos en el cable.
*** Para una longitud de cable de 2x10 pies, la longitud del cable debe ser de 10 pies.
Calculadora de calibre de cable ►
La caída de voltaje V en voltios (V) es igual a la corriente del cable I en amperios (A) multiplicada por 2 veces la longitud del cable unidireccional L en pies (pies) por la resistencia del cable por 1000 pies R en ohmios (Ω/kft) dividida por 1000:
Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)
= Cable I ( A) × (2 × L (pies) × Cable R (Ω/kft) / 1000 (ft/kft) )
La caída de tensión V en voltios (V) es igual a la corriente del cable I en amperios (A) multiplicada por 2 veces la longitud del cable en un sentido L en metros (m) multiplicada por la resistencia del cable por 1000 metros R en ohmios (Ω/km) dividida por 1000:
Vdrop (V) = Iwire (A) × Rwire(Ω)
= Cable I (A) × (2 × L (m) × Cable R (Ω/km) / 1000 (m/km) )
La caída de voltaje de línea a línea V en voltios (V) es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la corriente del cable I en amperios (A) multiplicada por la longitud del cable L en pies (pies) por la resistencia del cable por 1000 pies R en ohmios (Ω/kft) dividido por 1000:
Vdrop (V) = √3 × Iwire (A) × Rwire (Ω)
= 1,732 × cable I (A) × ( L (pies) × cable R (Ω/kft) / 1000 (pies/kft) )
La caída de tensión línea a línea V en voltios (V) es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la corriente del cable I en amperios (A) multiplicada por la longitud del cable L en metros (m) multiplicada por la resistencia del cable por cada 1000 metros R en ohmios (Ω/km) dividido por 1000:
Vdrop (V) = √3 × Iwire (A) × Rwire (Ω)
= 1,732 × cable I (A) × ( L (m) × cable R (Ω/km) / 1000 (m/km) )
Entonces, el diámetro del cable de calibre n d n en pulgadas (in) es igual a 0.005 pulg por 92 elevado a la potencia de 36 menos el número de calibre n, dividido por 39.
dn (in) = 0.005 in × 92(36-n)/39
Entonces, el diámetro del cable de calibre n d n en milímetros (mm) es igual a 0,127 mm por 92 elevado a la potencia de 36 menos el número de calibre n, dividido por 39.
dn (mm) = 0.127 mm × 92(36-n)/39
El área sercional cruzada del cable de calibre n A n en mils kilocirculares (kcmil) es igual a 1000 veces el diámetro del cable cuadrado d en pulgadas (in):
An (kcmil) = 1000×dn2 = 0.025 in2 × 92(36-n)/19.5
Entonces, el área transversal del cable de calibre n A n en pulgadas cuadradas (in 2 ) es igual a pi dividido por 4 veces el diámetro del cable cuadrado d en pulgadas (in).
An (in2) = (π/4)×dn2 = 0.000019635 in2 × 92(36-n)/19.5
Entonces, el área sercional transversal del cable de calibre n An en milímetros cuadrados (mm 2 ) es igual a pi dividido por 4 veces el diámetro del cable cuadrado d en milímetros (mm).
An (mm2) = (π/4)×dn2 = 0.012668 mm2 × 92(36-n)/19.5
Entonces, la resistencia del cable de calibre n R en ohmios por kilopie (Ω/kft) es igual a 0,3048 × 1000000000 veces la resistividad del cable ρ en ohmios-metros (Ω·m) dividida por 25,4 2 veces el área de la sección transversal A n en pulgadas cuadradas (en 2 ):
Rn (Ω/kft) = 0.3048 × 109 × ρ(Ω·m) / (25.42 × An (in2))
Entonces, la resistencia del cable de calibre n R en ohmios por kilómetro (Ω/km) es igual a 1000000000 veces la resistividad del cable ρ en ohmios-metros (Ω·m) dividida por el área de la sección transversal A n en milímetros cuadrados (mm 2 ).
Rn (Ω/km) = 109 × ρ(Ω·m) / An (mm2)
AWG # | Diámetro (pulgadas) |
Diámetro (mm) |
Área (kcmil) |
Área (mm 2 ) |
---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 0.4600 | 11.6840 | 211.6000 | 107.2193 |
000 (3/0) | 0.4096 | 10.4049 | 167.8064 | 85.0288 |
00 (2/0) | 0.3648 | 9.2658 | 133.0765 | 67.4309 |
0 (1/0) | 0.3249 | 8.2515 | 105.5345 | 53.4751 |
1 | 0.2893 | 7.3481 | 83.6927 | 42.4077 |
2 | 0.2576 | 6.5437 | 66.3713 | 33.6308 |
3 | 0.2294 | 5.8273 | 52.6348 | 26.6705 |
4 | 0.2043 | 5.1894 | 41.7413 | 21.1506 |
5 | 0.1819 | 4.6213 | 33.1024 | 16.7732 |
6 | 0.1620 | 4.1154 | 26.2514 | 13.3018 |
7 | 0.1443 | 3.6649 | 20.8183 | 10.5488 |
8 | 0.1285 | 3.2636 | 16.5097 | 8.3656 |
9 | 0.1144 | 2.9064 | 13.0927 | 6.6342 |
10 | 0.1019 | 2.5882 | 10.3830 | 5.2612 |
11 | 0.0907 | 2.3048 | 8.2341 | 4.1723 |
12 | 0.0808 | 2.0525 | 6.5299 | 3.3088 |
13 | 0.0720 | 1.8278 | 5.1785 | 2.6240 |
14 | 0.0641 | 1.6277 | 4.1067 | 2.0809 |
15 | 0.0571 | 1.4495 | 3.2568 | 1.6502 |
dieciséis | 0.0508 | 1.2908 | 2.5827 | 1.3087 |
17 | 0.0453 | 1.1495 | 2.0482 | 1.0378 |
18 | 0.0403 | 1.0237 | 1.6243 | 0.8230 |
19 | 0.0359 | 0.9116 | 1.2881 | 0.6527 |
20 | 0.0320 | 0.8118 | 1.0215 | 0.5176 |
21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.8101 | 0.4105 |
22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.6424 | 0.3255 |
23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.5095 | 0.2582 |
24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.4040 | 0.2047 |
25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.3204 | 0.1624 |
26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.2541 | 0.1288 |
27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.2015 | 0.1021 |
28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.1598 | 0.0810 |
29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.1267 | 0.0642 |
30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.1005 | 0.0509 |
31 | 0.0089 | 0.2268 | 0.0797 | 0.0404 |
32 | 0.0080 | 0.2019 | 0.0632 | 0.0320 |
33 | 0.0071 | 0.1798 | 0.0501 | 0.0254 |
34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.0398 | 0.0201 |
35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.0315 | 0.0160 |
36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0250 | 0.0127 |
37 | 0.0045 | 0.1131 | 0.0198 | 0.0100 |
38 | 0.0040 | 0.1007 | 0.0157 | 0.0080 |
39 | 0.0035 | 0.0897 | 0.0125 | 0.0063 |
40 | 0.0031 | 0.0799 | 0.0099 | 0.0050 |
Nuestra calculadora de caída de voltaje permite a los usuarios calcular la caída de voltaje. Algunas de las características destacadas de esta utilidad se explican a continuación.
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