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.
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주요 공식
도체의 저항:
전압 강하(단상, 단방향):
전압 강하(단상, 왕복):
온도 T에서의 저항:
변수
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| R | Resistance | Ω |
| ρ | Resistivity of conductor material | Ω·m |
| L | Length of conductor | m |
| A | Cross-sectional area | m² |
| I | Current | A |
| ΔV | Voltage drop | V |
| α | Temperature coefficient of resistance | 1/°C |
| T | Operating temperature | °C |
| R₂₀ | Resistance at 20 °C | Ω |
계산기
와이어 저항 및 전압 강하
도체 저항률
10 행
재료 | 비저항 (Ω·m) | α (20 °C에서) (1/°C) |
|---|---|---|
| 구리(어닐링) | 1.72e-8 | 0.00393 |
| Aluminum | 2.82e-8 | 0.00403 |
| Brass | 6.4e-8 | 0.0015 |
| Constantan | 4.9e-7 | 0.00002 |
| Gold | 2.44e-8 | 0.0034 |
| Nichrome | 0.0000011 | 0.0004 |
| Platinum | 1.06e-7 | 0.00392 |
| Silver | 1.59e-8 | 0.0038 |
| Tungsten | 5.6e-8 | 0.0045 |
| Steel | 1.43e-7 | 0.003 |
출처: engineeringtoolbox.com
AWG 와이어 저항
12 행
AWG | 면적 (mm²) | 저항(Cu) (Ω/km) |
|---|---|---|
| 18 | 0.823 | 20.95 |
| 16 | 1.31 | 13.17 |
| 14 | 2.08 | 8.286 |
| 12 | 3.31 | 5.211 |
| 10 | 5.26 | 3.277 |
| 8 | 8.37 | 2.061 |
| 6 | 13.3 | 1.296 |
| 4 | 21.2 | 0.815 |
| 2 | 33.6 | 0.513 |
| 1/0 | 53.5 | 0.322 |
| 2/0 | 67.4 | 0.256 |
| 4/0 | 107 | 0.161 |
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
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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.