12-V-Leiterquerschnitt nach Strom und Leitungslänge
Wählen Sie den AWG-Querschnitt einer Kupferleitung für einen 12-V-Stromkreis anhand von Strom und gesamter Leitungslänge bei maximal 3 % Spannungsabfall.
Übersicht
Verwenden Sie diese Referenz, um ein kupfernes American Wire Gauge (AWG) für einen 12 V DC Stromkreis auszuwählen, wenn der Design-Spannungsabfall auf 3% (0,36 V) begrenzt ist. Die Länge in der Tabelle ist die gesamte Stromkreislänge: von der Quelle zur Last und zurück zur Quelle. Es ist nicht die einfache Entfernung.
Dies ist ein Leitfaden zur Auswahl des Spannungsabfalls, nicht eine normative Belastbarkeitstabelle. Leiterisolierung, Installationsmethode, Umgebungstemperatur, Anschlüsse und lokale Elektrovorschriften können einen anderen Leiter oder einen anderen Überstromschutz erfordern.
So verwenden Sie die Tabelle
- Messen Sie den gesamten Stromweg von der Quelle zur Last und zurück.
- Wählen Sie die Zeile für diese Gesamtlänge und die Spalte für den Stromkreisstrom.
- Der Schnittpunktwert ist die AWG-Größe, die in der Quellenreferenz verwendet wird.
Zum Beispiel entspricht ein 15 ft langer Gesamtstromkreis mit 15 A dem 12 AWG. Eine 15 ft lange einfache Leitung hat eine Gesamtstromkreislänge von 30 ft, verwenden Sie also stattdessen die 30 ft Zeile.
12 V Kupferdrahtquerschnitt-Auswahl (3% Spannungsabfall)
Gesamte Stromkreislänge (ft) | 5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | 50 A | 60 A | 70 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 |
| 50 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 60 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
| 70 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| 80 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 |
| 90 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 |
Quelle: Engineering ToolBox
1 ft = 0,3048 m.
12 V Kabeltabelle abgeleitete Maximalstrom-Diagramme
Diese Diagramme werden aus der obigen Auswahltabelle berechnet; es sind keine digitalisierten Kopien der Originalgrafik. Für jede Gesamtkreislaufle und AWG ist ein dargestellter Wert die höchste Stromspalte in dieser Zeile, die diesen AWG spezifiziert. Wenn ein AWG in einer Zeile nicht vorkommt, ist sein Punkt leer anstatt null. Die Diagramme in Fuß und Metern zeigen dieselben abgeleiteten Werte.
Table-derived AWG series
- 4/0 AWG
- 3/0 AWG
- 2/0 AWG
- 1/0 AWG
- 1 AWG
- 2 AWG
- 4 AWG
- 6 AWG
- 8 AWG
- 10 AWG
- 12 AWG
- 14 AWG
- 16 AWG
12 V Cables — Table-Derived Maximum Current (feet)
12 V Cables — Table-Derived Maximum Current (metres)
Spannungsfallformel
Für einen Zweileiterkreis die Gesamtkreislänge direkt verwenden:
Wobei der Strom in A ist, der DC-Widerstand des Leiters in und die vollständige Kreislänge in ft ist. Der Widerstandswert muss in Ohm sein, nicht in Milliohm.
Spannungsfallrechner
Der Standardwiderstand beträgt 1,588 für 12 AWG massiven Kupfer bei 20 °C. Mit der Standard-Gesamtkreislänge von 15 ft und einer Last von 15 A beträgt der berechnete Fall etwa 0,357 V (etwa 3,0%). Verwenden Sie Herstellerdaten für den tatsächlichen Leiter, die Temperatur und die Bauart.
12-V-Kabel Spannungsfall
Wichtige Grenzwerte
- Schützen Sie den Leiter mit korrekt ausgewähltem Überstromschutz. Eine Sicherung oder ein Leistungsschalter kann nicht allein anhand des AWG gewählt werden; verwenden Sie die anwendbare Elektroinstallationsvorschrift und die Installationsdaten des Leiterherstellers.
- Der Widerstand ändert sich mit der Leitertemperatur und der Bauart. Verwenden Sie den veröffentlichten DC-Widerstand des tatsächlichen Leiters, wenn der Spannungsfall kritisch ist.
- Wenn das Chassis als Rückleitung verwendet wird, berücksichtigen Sie den Widerstand des gesamten Rückleitungspfads, anstatt davon auszugehen, dass nur der Zuleiter wichtig ist.
- Diese Referenz gilt für Kupferleiter in einem 12-V-System mit einem 3%-Spannungsfall-Entwurfsziel. Sie ersetzt nicht die normenmäßigen Strombelastbarkeits-, Reduktions- oder Anschlussprüfungen.