Wenn ein Kabel für 10 A, 120 V AC ausgelegt ist. Wie viele Ampere könnte ich mit 13,8 V Gleichstrom durchsetzen?

Ich verwende ein Kabel mit einer Nennleistung von 10 Ampere bei 120 V Wechselstrom mit einem Autoscheinwerfer und einer SLA-Batterie. Wie viele Ampere könnte dieses Kabel ungefähr führen, bevor es bei 13,8 Volt Gleichstrom warm wird oder schmilzt?

Sie kennen die Amperekapazität für das Kabel, kennen aber die Kriterien für diese "Strombelastbarkeit" nicht. Wie ich skizziert habe, gibt es viele Quellen für Kriterien. Hier ist eine für Sonnenkollektoren. altestore.com/howto/Solar-Electric-Power/Reference-Materials/… Wenn wir davon ausgehen, dass Sie ein verseiltes Verlängerungskabel verwenden und es mit 10 A warm finden, entspricht dies möglicherweise der NEMA-Bewertung für einen Anstieg der Luft des Leiters um 30 ° C , nicht der Isolator.

Antworten (3)

Sofern Sie nicht mit HF (z. B. Hochfrequenzen > ~100 kHz) oder wirklich sehr großen Drähten (Querschnitte in Zoll) arbeiten, sind Ampere Ampere Ampere.

Daher kann ein für 10 Ampere ausgelegtes Kabel 10 Ampere verarbeiten, unabhängig von der Spannung.

Die Nennspannung von Drähten bezieht sich im Allgemeinen auf die Durchschlagspannung der Isolierung. Grundsätzlich können Sie bei Kabeln mit einer Nennspannung von 120 V sicher sein, dass die normale Handhabung des Kabels, während es mit 120 V versorgt wird, sicher ist.
Wenn Sie ~ 1000 V darauf legen, könnten Sie auf Probleme mit dem Zusammenbruch der Isolierung stoßen, und es könnte möglicherweise jemanden schocken oder durch Stromschlag töten. Dies ist jedoch ein Sicherheitsproblem und beeinträchtigt nicht die Fähigkeit der Drähte, Strom zu führen.

Die kurze Antwort ist, dass der gleiche Nennstrom für Niederspannung basierend auf dem Temperaturanstieg verwendet wird. Aber wenn Sie sich ein schwereres Kabel für einen geringeren Leistungsverlust leisten können, gewinnen Sie mit einer besseren prozentualen Lastregelung.

Die Strombelastbarkeit des Drahtes ist eine Funktion des Temperaturanstiegs für anhaltenden maximalen Strom. Dies kann variieren, je nachdem, ob der Draht der Luft ausgesetzt ist, in einem Plenum oder in einem unterirdischen Kabel. Die AWG-Größe variiert je nach Kupfer, Aluminium oder Aluminium mit Stahlkern für Türme.

Da Strom über hohe Spannungen und große Entfernungen übertragen wird, können Versorgungsunternehmen 10 % des Stroms verschwenden, um Kabelkosten zu sparen und einen höheren Temperaturanstieg wie einen Anstieg von 45 °C oder in einigen Fällen einen Anstieg von 60 °C zuzulassen.

In Ihrem Fall gehe ich davon aus, dass Sie ein 10-A-Kabel mit einer Nennspannung von 120 VAC ausgewählt haben, was meines Erachtens auf einem Temperaturanstieg von 30 ° C basiert. Der National Electric Code (NEC) legt fest, dass die Überstromschutzvorrichtung 30 A für 10 AGW-Drähte, 20 A für 12 AGW-Drähte und 15 A für 14 AWG-Drähte nicht überschreiten darf. Sie sollten die Kabellänge kennen, um den gewünschten prozentualen Spannungsabfall zu bestimmen, und eine Zahl zwischen 2 und 10 % auswählen. Ich habe gelesen, dass Autolichter einen Abfall von etwa 4% in einer Richtung im Kabel haben.

Hier ist ein Diagramm für 10 % Spannungsverlust bei 2 Leitern – Leiterlänge vs. Stromstärke bei 12 VDC.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die Strombelastbarkeit eines Drahtes hängt von der Größe des Drahtes ab und nicht von der angelegten Spannung. Sie können die Größe Ihres Kabels bestimmen und dann auf eine Standardkabeltabelle verweisen, um die maximale Strombelastbarkeit für Ihr Kabel zu ermitteln. Es gibt eine Vielzahl von Drahttabellen im Internet, die über die Google-Suche leicht zu finden sind. Hier ist eine , die ich in meinem Browser mit einem Lesezeichen versehen habe.