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전선 저항과 전압 강하

단위 길이당 전선 저항, 전압 강하 계산 및 도체 크기 선정.

electricalwireresistance계산기

개요

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전기 와이어 저항은 전류가 도체를 통해 흐를 때 얼마나 많은 전압이 손실되는지 결정합니다. 회로에 올바른 와이어 게이지를 선택하는 것은 허용 전압 강하, 도체 재료, 와이어 길이, 작동 온도에 따라 달라집니다. 이 페이지는 주요 공식, 일반적인 와이어 크기에 대한 참조 저항 값, 실용적인 설계 지침을 다룹니다.

전기 와이어 저항 차트를 다운로드하여 인쇄하세요.

주요 공식

도체의 저항:

R=ρLAR = \frac{\rho \cdot L}{A}

전압 강하(단상, 단방향):

ΔV=IR\Delta V = I \cdot R

전압 강하(단상, 왕복):

ΔV=2IR\Delta V = 2 \cdot I \cdot R

온도 T에서의 저항:

RT=R20[1+α(T20)]R_T = R_{20} \left[ 1 + \alpha \left( T - 20 \right) \right]

변수

기호설명단위
RResistanceΩ
ρResistivity of conductor materialΩ·m
LLength of conductorm
ACross-sectional area
ICurrentA
ΔVVoltage dropV
αTemperature coefficient of resistance1/°C
TOperating temperature°C
R₂₀Resistance at 20 °CΩ

계산기

와이어 저항 및 전압 강하

도체 저항률

10
20 °C에서 일반적인 도체 재료의 저항률 및 온도 계수
재료
비저항 (Ω·m)
α (20 °C에서) (1/°C)
구리(어닐링)1.72e-80.00393
Aluminum2.82e-80.00403
Brass6.4e-80.0015
Constantan4.9e-70.00002
Gold2.44e-80.0034
Nichrome0.00000110.0004
Platinum1.06e-70.00392
Silver1.59e-80.0038
Tungsten5.6e-80.0045
Steel1.43e-70.003

출처: engineeringtoolbox.com

AWG 와이어 저항

12
20 °C에서 구리 도체의 1000 m당 저항
AWG
면적 (mm²)
저항(Cu) (Ω/km)
180.82320.95
161.3113.17
142.088.286
123.315.211
105.263.277
88.372.061
613.31.296
421.20.815
233.60.513
1/053.50.322
2/067.40.256
4/01070.161

출처: engineeringtoolbox.com

구리의 온도 대비 저항

온도 대비 구리 저항 승수

단위 변환기

전기 와이어 저항 단위 변환기

대화형 와이어 저항 차트

전기 와이어 저항 - AWG 게이지

전기 와이어 저항 vs 직경

전기 와이어 저항 vs 단면적

원본 소스 이미지

다음 원본 소스 이미지는 시각적 참조 자료를 잃지 않기 위해 보존됩니다. 이미지에 차트 또는 표 데이터가 포함된 경우 추출된 값은 페이지 표, 계산기 또는 대화형 차트로 표현됩니다. 나머지 이미지는 시각적 소스 참조로 유지됩니다.

구리, 알루미늄, 황동, 콘스탄탄, 니크롬, 백금, 은 및 텅스텐 전선의 저항 - AWG 구리, 알루미늄, 황동, 콘스탄탄, 니크롬, 백금, 은 및 텅스텐 전선의 저항 - 지름 mm 구리, 알루미늄, 황동, 콘스탄탄, 니크롬, 백금, 은 및 텅스텐 전선의 저항 - 단면적 mm²

소스 표 참고

캐시된 소스 페이지에는 비공학 탐색/검색 표가 포함되어 있습니다. 엄격한 소스 표 보존을 위해 감지된 UI/검색 행이 아래에 재현됩니다. 이는 전기 저항 데이터가 아닙니다.

공학 참고 사항

  • 전압 강하 한도: 국가 전기 코드는 일반적으로 분기 회로에서 전압 강하를 3%, 총 5%(피더 + 분기)로 제한합니다. 항상 현지 요구 사항을 확인하세요.
  • 온도 보정: 구리의 경우 와이어 저항은 °C 상승당 약 0.4% 증가합니다. 높은 작동 온도에서는 온도 보정 공식 또는 위의 차트 계수를 적용하세요.
  • 알루미늄 vs 구리: 알루미늄은 구리의 약 61% 전도율을 가지므로 알루미늄 도체는 구리 저항과 일치하려면 약 1.6배의 단면적이 필요합니다.
  • 표피 효과: 더 높은 주파수에서 전류는 도체 표면으로 몰려 유효 저항이 증가합니다. 위 값은 단선 도체의 DC 또는 저주파(50/60 Hz) 전력 분배에 적용됩니다.
  • 병렬 도체: 여러 도체가 병렬로 부하를 공유할 때는 불균일한 전류 분담을 피하기 위해 동일한 길이와 종단을 보장하세요.
  • 연선: 총 단면적이 저항을 결정하며 가닥 수는 관계없습니다. 연선은 동일한 총 면적의 단선과 동일한 저항을 가집니다.

참고 자료