ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. AWG ಮತ್ತು mm² ತಂತಿ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು NEC ಅನುಸಾರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ.
ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವಾಗ, ಪ್ರತಿರೋಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ—ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಂಭವಿಸುವುದೋ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೇ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ನೀವು ಸರ್ಕಿಟ್ ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೂರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿ? ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಭಾರವಾಗಿ ಲೋಡ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವೋಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು.
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎರಡು-ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್, ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಲುಪಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ AWG (ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈರ್ ಗೇಜ್) ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ mm² ವೈರ್ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗಳು 75°C ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಮ್ರ ವೈರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, NEC ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
3% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಡಿಸಲಾಗುವುದು—ಶಾಖಾ ಸರ್ಕಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ NEC ಶಿಫಾರಸ್ಸು. ಇದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 120V ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು 116V ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗ್ರಸ್ಥವಾಗಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ:
ಅಮಾನ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದಾಗಿದೆ: AWG ವೈರ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀಟರ್-ಆಧಾರಿತ ಉದ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಪರೀತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘಟಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು-ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲಾ:
ಎಲ್ಲಿ:
ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲಾ:
ಎಲ್ಲಿ:
ಸೋಲಿಸಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್:
ಪ್ರತಿಶತ ಡ್ರಾಪ್:
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 75°C ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಮ್ರ ತಂತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ—ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ತಂತಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಟ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ:
AWG ತಂತಿಗಾಗಿ: ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಓಹಂ ಪ್ರತಿ 1000 ಅಡಿ mm² ತಂತಿಗಾಗಿ: ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಓಹಂ ಪ್ರತಿ 1000 ಮೀಟರ್
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಂತಗಳು:
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ: ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಂತಿ ಗಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
उचित तार आकार गृहस्वामियों द्वारा अनुभव की जाने वाली निराशाजनक समस्याओं को रोकता है: उपकरण शुरू होने पर लाइटें मंद होना, या आउटलेट जो पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मैंने 12 AWG तार को एक अलग गैराज तक 100 फुट की दूरी के लिए उपयोग करते हुए देखा है—यह उचित लगता है जब तक आप यह नहीं समझते कि वोल्टेज ड्रॉप आपूर्ति वोल्टेज का 6% खा रहा था। उपकरण ठीक से नहीं चल रहे थे, और गृहस्वामी को पता नहीं चल रहा था कि क्यों।
समाधान? 8 AWG में अपग्रेड करें या दूरी कम करें। तार कॉलबैक से सस्ता है।
वोल्टेज ड्रॉप DC सौर इंस्टॉलेशन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केबल में खोया हर वोल्ट वह ऊर्जा है जिसके लिए आपने भुगतान किया है जो कभी आपके इन्वर्टर या बैटरी तक नहीं पहुंचता। 48V सिस्टम में 20 एम्पियर को 50 फुट पर ले जाते हुए, 10 AWG तार के बजाय 6 AWG तार का उपयोग करने से 200 वाट से अधिक ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो सकती है—यह लगभग एक पूर्ण सौर पैनल का उत्पादन है।
सौर इंस्टॉलर जानते हैं: DC वोल्टेज ड्रॉप गणना वैकल्पिक नहीं, सिस्टम दक्षता और ROI के लिए आवश्यक है।
गोदामों, कारखानों और कार्यालय भवनों में लंबी केबल दौड़ सैकड़ों फुट तक फैल सकती हैं। 230V न्यूनतम रेटेड 240V मोटर को वोल्टेज ड्रॉप के बाद केवल 220V मिल सकता है, जिससे अधिक गर्म होने और जीवन काल में कमी आ सकती है। मोटर निर्माता न्यूनतम वोल्टेज निर्दिष्ट करते हैं।
जो अच्छा काम करता है: डिजाइन चरण के दौरान वोल्टेज ड्रॉप की गणना करें, न कि इंस्टॉलेशन के बाद जब परिवर्तन आदेश महंगे हो जाते हैं।
नावें अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं: लंबी केबल दौड़, नम वातावरण और उच्च DC धाराएं। 12V सिस्टम विशेष रूप से संवेदनशील है—2-वोल्ट ड्रॉप 17% नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्टार्टिंग बैटरी को ठीक से चार्ज करने या इलेक्ट्रॉनिक्स को विश्वसनीय ढंग से काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त है।
यह कैलकुलेटर दो-कंडक्टर DC या एकल-चरण AC सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहां वह है जो यह कवर नहीं करता और जब आपको अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी:
त्रि-चरण सिस्टम: √3 कारक और लाइन-टू-लाइन वोल्टेज को ध्यान में रखने वाले अलग सूत्रों की आवश्यकता होती है। त्रि-चरण वोल्टेज ड्रॉप समान शक्ति स्तर पर एकल-चरण से आमतौर पर कम होता है, इसलिए औद्योगिक सुविधाएं इसे पसंद करती हैं।
AC प्रतिक्रियाशीलता: यह कैलकुलेटर DC प्रतिरोध मूल्यों का उपयोग करता है, जो अधिकांश भवन तार अनुप्रयोगों के लिए अच्छा काम करता है। हालांकि, बड़े कंडक्टर (1/0 AWG से ऊपर) AC सर्किट में महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाशीलता हो सकती है जो वोल्टेज ड्रॉप को प्रभावित करती है। उन अनुप्रयोगों के लिए, NEC अध्याय 9, तालिका 9 से प्रतिबाधा मूल्यों के लिए परामर्श करें।
तापमान प्रभाव: ये गणनाएं 75°C प्रतिरोध मूल्यों का उपयोग करती हैं। उच्च परिवेश तापमान या अधिक धारा की स्थितियां प्रतिरोध बढ़ाती हैं। NEC अनुच्छेद 310 तापमान सुधार कारक प्रदान करता है।
कंडुइट भरने और डीरेटिंग: एक ही कंडुइट में कई धारा-वाहक कंडक्टर गर्मी उत्पन्न करते हैं जो प्रतिरोध बढ़ाता है। यह वोल्टेज ड्रॉप से अलग विचार है और NEC अनुच्छेद 310.15(C) के अनुसार एम्पेसिटी डीरेटिंग की आवश्यकता होती है।
ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈರ್ ಗೇಜ್ (AWG) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1857 ರಿಂದ ಇರುವ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಮಾನಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಣ್ಣ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಗೇಜ್ ಏರಿಕೆಯು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೂರು ಗೇಜ್ ಇಳಿಕೆಯು ಸರಾಸರಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು - 10 AWG 8 AWG ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ - ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ mm² ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚದುರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 2.5 mm² ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು. ಆದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು AWG ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಡ್ (NEC ಅನುಚ್ಛೇದ 210.19) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಇವು ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಳಿಕೆಯು ಉಪಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. IEEE ಮಾನ 141 (ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ) ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆಯ ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ:
1def calculate_voltage_drop(current, resistance_per_1000, length):
2 """
3 ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆ.
4
5 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು:
6 current: ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ
7 resistance_per_1000: ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಓಹಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಘಟಕಗಳಿಗೆ
8 length: ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ
9
10 ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆ:
11 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್, ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಕ್ಷನರಿ.
12 """
13 # ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕಲಿಕೆ
14 resistance_per_conductor = (resistance_per_1000 / 1000) * length
15 total_resistance = 2 * resistance_per_conductor
16
17 # ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆ
18 voltage_drop = current * total_resistance
19
20 # ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕಲಿಕೆ
21 power_loss = current ** 2 * total_resistance
22
23 return {
24 'voltage_drop': round(voltage_drop, 3),
25 'power_loss': round(power_loss, 2),
26 'total_resistance': total_resistance
27 }
28
29# ಉದಾಹರಣೆ: 100 ಅಡಿ 12 AWG ತಂತಿ, 15 ಅಂಪೇರ್
30awg_12_resistance = 1.93 # 1000 ಅಡಿಗೆ ಓಹಂಗಳು
31result = calculate_voltage_drop(15, awg_12_resistance, 100)
32print(f"ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್: {result['voltage_drop']} V")
33print(f"ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ: {result['power_loss']} W")
341function calculateVoltageDrop(current, resistancePer1000, length) {
2 // ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕಲಿಕೆ
3 const resistancePerConductor = (resistancePer1000 / 1000) * length;
4 const totalResistance = 2 * resistancePerConductor;
5
6 // ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆ
7 const voltageDrop = current * totalResistance;
8
9 // ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕಲಿಕೆ
10 const powerLoss = Math.pow(current, 2) * totalResistance;
11
12 return {
13 voltageDrop: parseFloat(voltageDrop.toFixed(3)),
14 powerLoss: parseFloat(powerLoss.toFixed(2)),
15 totalResistance: totalResistance
16 };
17}
18
19// ಉದಾಹರಣೆ: 50 ಮೀಟರ್ 2.5 mm² ತಂತಿ, 15 ಅಂಪೇರ್
20const mm2_2_5_resistance = 7.41; // 1000 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಓಹಂಗಳು
21const result = calculateVoltageDrop(15, mm2_2_5_resistance, 50);
22console.log(`ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್: ${result.voltageDrop} V`);
23console.log(`ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ: ${result.powerLoss} W`);
241public class VoltageDropCalculator {
2 public static class Result {
3 public double voltageDrop;
4 public double powerLoss;
5 public double totalResistance;
6 }
7
8 public static Result calculateVoltageDrop(double current,
9 double resistancePer1000,
10 double length) {
11 // ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕಲಿಕೆ
12 double resistancePerConductor = (resistancePer1000 / 1000.0) * length;
13 double totalResistance = 2 * resistancePerConductor;
14
15 // ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆ
16 double voltageDrop = current * totalResistance;
17
18 // ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕಲಿಕೆ
19 double powerLoss = Math.pow(current, 2) * totalResistance;
20
21 Result result = new Result();
22 result.voltageDrop = Math.round(voltageDrop * 1000.0) / 1000.0;
23 result.powerLoss = Math.round(powerLoss * 100.0) / 100.0;
24 result.totalResistance = totalResistance;
25
26 return result;
27 }
28
29 public static void main(String[] args) {
30 // ಉದಾಹರಣೆ: 100 ಅಡಿ 12 AWG ತಂತಿ, 20 ಅಂಪೇರ್
31 double awg12Resistance = 1.93; // 1000 ಅಡಿಗೆ ಓಹಂಗಳು
32 Result result = calculateVoltageDrop(20, awg12Resistance, 100);
33
34 System.out.printf("ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್: %.3f V%n", result.voltageDrop);
35 System.out.printf("ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ: %.2f W%n", result.powerLoss);
36 }
37}
381' ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ VBA ಫಂಕ್ಷನ್
2Function CableVoltageDrop(Current As Double, _
3 ResistancePer1000 As Double, _
4 Length As Double) As Double
5 Dim ResistancePerConductor As Double
6 Dim TotalResistance As Double
7
8 ResistancePerConductor = (ResistancePer1000 / 1000) * Length
9 TotalResistance = 2 * ResistancePerConductor
10
11 CableVoltageDrop = Current * TotalResistance
12End Function
13
14' ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ:
15' =CableVoltageDrop(15, 1.93, 100)
16' ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
17ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 3% NEC ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 10 AWG ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, 8 AWG ಬಳಸಿ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ—ನೀವು 123 ವಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 16 mm² ತಂತಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, 25 mm² ಬಳಸಿ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: 3% ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀರಿದೆ. 4 AWG ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ NEC ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ 3% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ವಾಹಕದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಯಾನ ಮಲಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಪೈಪಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ—ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಬರಾಜಿನ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲೋಡ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
NEC ಅನುಚ್ಛೇದ 210.19(A) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಈ ಮಿತಿಗಳು ಉಪಕರಣ ದೋಷ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. 230V ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಾರಣ 220V ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ:
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.
(ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗ್ನಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ. NFPA 70: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಹಿತೆ (NEC), 2023 ಆವೃತ್ತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ. IEEE Std 141-1993 (ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ): ಶೈಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ IEEE ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಶೈಲಿಕ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ASTM B3 - ಮೃದು ಅಥವಾ ಅನ್ನೀಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮಾನಕ ನಿರ್ಧೇಶನ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹಕತ್ವ ಮಾನಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯೋಗ. IEC 60228: ಬಂಧಿತ ಕೇಬಲ್ಗಳ ವಾಹಕಗಳು. ವಾಹಕ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ.
ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ. ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ, ವೈರ್ ಗೇಜ್, ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮೂದಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ:
ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೈರ್ ಗಾತ್ರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಮಯ, ಹಣ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಗಂಟೆಗಟಲೆ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ