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전압 강하

전기 응용을 위한 전압 강하에 대한 참조 데이터 및 엔지니어링 정보.

voltagedrop계산기

개요

전압 강하는 전류가 도체 저항을 통해 흐를 때 발생하여 부하에서 사용 가능한 전압을 줄입니다. 국가 전기 코드(NEC)는 분기 회로에서 전압 강하를 3%, 총 5%(피더 + 분기)로 제한할 것을 권장합니다. 정확한 전압 강하 계산은 올바른 도체 크기 선택과 장비가 정격 전압 범위 내에서 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

주요 공식

옴의 법칙 접근:

ΔV=I×R\Delta V = I \times R

여기서 도체의 저항은:

R=ρ×2LAR = \frac{\rho \times 2L}{A}

계수 2는 단상 회로에서 공급 및 리턴 도체를 모두 고려합니다.

원형 밀 접근:

ΔV=KPLIA\Delta V = \frac{K \cdot P \cdot L \cdot I}{A}

이 형태는 Ω·circular-mils/ft의 비저항 K와 circular mils의 와이어 면적 A를 사용하여 별도의 저항률 변환이 필요하지 않습니다.

단순화된 구리 공식:

ΔV=fIL\Delta V = f \cdot I \cdot L

여기서 f는 아래 도체 표의 사전 계산 계수(1000 ft당 암페어당 볼트), I는 암페어 단위의 부하 전류, L은 피트 단위의 단방향 와이어 길이입니다.

변수

기호설명Units
ΔVVoltage dropV
ILoad currentA
RConductor resistanceΩ
ρMaterial resistivityΩ·mm²/m
LOne-way conductor lengthft or m
AConductor cross-sectional areacircular mils or mm²
KSpecific resistivityΩ·circular-mils/ft
PPhase constant (single-phase = 2, three-phase = 1.732)
fSimplified voltage-drop factorV/(A·1000 ft)

비저항(K 값)

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일반적인 도체 재료의 비저항
재료
K (77–121 °F) (Ω·cmil/ft)
K (122–167 °F) (Ω·cmil/ft)
단선 구리1112
연선 구리1112
단선 알루미늄1820
연선 알루미늄1920

출처: engineeringtoolbox.com

계산기

전압 강하 — 원형 밀 방법

단위 변환기

전압 강하 단위 변환기

소스 예제

예 - 전압 강하: 단상 구리 회로의 경우 전압 강하는 도체 저항, 전류, 단방향 길이에서 계산되며 리턴 경로는 상수에 포함됩니다. 예 - 비저항 및 전압 강하: 도체 면적을 circular mils로 하여 ft당 ohm-circular-mils의 재료 K 값을 사용하면 SI와 AWG 단위를 혼합하지 않습니다.

구리 도체 전압 강하 계수

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단순화된 구리 전압 강하 계수 f: ΔV = f × I × L (1000 ft당)
AWG 크기
미터법 (mm²)
단상 f (V/(A·kft))
3상 f (V/(A·kft))
142.080.4760.42
123.310.3130.26
105.260.1960.17
88.370.1250.11
613.30.08330.071
421.20.05380.046
233.60.03230.028
1/053.50.02690.023
2/067.40.02220.02
4/0107.20.01610.014
2501270.01470.013
3001520.01310.011
4002030.01150.009
5002530.01010.009

출처: engineeringtoolbox.com

도체 단면적 대비 전압 강하 계수

복원된 원본 소스 표

다음 표는 완전한 참조 데이터를 보존하기 위해 원본 소스 페이지에서 복원되었습니다.

구리 도체 - 전압 강하

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구리 도체 - 전압 강하
AWG
미터법 mm2
계수 - f -
계수 - f -
단상3-phase
142.080.4760.42
123.310.3130.26
105.260.1960.17
88.370.1250.11
613.30.08330.071
421.20.05380.046
30.04310.038
233.60.03230.028
142.40.03230.028
1/053.50.02690.023
2/067.40.02220.02
3/0850.0190.016
4/0107.20.01610.014
2500.01470.013
3000.01310.011
3500.01210.011
4000.01150.009
5000.01010.009

출처: engineeringtoolbox.com

공학 참고 사항

  • 온도가 중요합니다. 도체 저항은 온도에 따라 상승합니다. 121 °F(49 °C) 이상에서 작동하는 회로에는 더 높은 K 값을 사용하세요.
  • 병렬 도체. 병렬 배선의 경우 총 전류를 병렬 경로 수로 나누고 각 경로를 별도로 계산하세요.
  • NEC 권장 사항. NEC(NFPA 70)는 분기 회로에서 최대 3%의 전압 강하와 총 5%(피더 + 분기 결합)를 제안합니다.
  • 알루미늄 도체. 알루미늄은 구리의 약 1.6배 저항률을 가집니다. 위의 K 값과 계수는 이 차이를 반영합니다.
  • 도관 및 표피 효과. 더 높은 주파수 또는 강자성 도관에서 유효 저항이 증가합니다. 여기 공식은 비철 금속 레이스웨이의 DC 또는 60 Hz를 가정합니다.
  • 단순화된 공식 한계. 계수 기반 방법은 표준 건물 배선 온도에서 구리에 대해 보정됩니다. 알루미늄 또는 고온 설계의 경우 적절한 K 값으로 원형 밀 공식을 사용하세요.

참고 자료