Temperatur-Derating und Spannungsabfall: Der komplette Leitfaden
Verstehen, wie Umgebungstemperatur die Leiter-Strombelastbarkeit, den Widerstand und Spannungsabfall-Berechnungen in heißen Umgebungen beeinflusst.
Die Temperatur beeinflusst elektrische Leiter auf zwei wichtige Arten: Sie verändert die zulässige Strombelastbarkeit (Ampazität) und sie verändert den tatsächlichen Widerstand des Leiters. Das Verständnis beider Effekte ist für genaue Spannungsabfall-Berechnungen in heißen Umgebungen unerlässlich.
Ampazität-Derating vs Widerstandsänderung
Dies sind verwandte, aber unterschiedliche Konzepte, die oft verwechselt werden:
Ampazität-Derating
Reduziert den zulässigen Strom, wenn die Umgebungstemperatur 30°C überschreitet, um Leiterüberhitzung zu verhindern. Gemäß NEC 310.15(B).
Widerstandsänderung
Erhöht den tatsächlichen Widerstand bei steigender Temperatur. Beeinflusst den Spannungsabfall direkt. Basiert auf der Leitertemperatur, nicht der Umgebungstemperatur.
Temperaturkoeffizient des Widerstands
Der Leiterwiderstand steigt mit der Temperatur gemäß:
Bei Kupfer erhöht jede Temperaturerhöhung um 10°C über die Referenztemperatur (75°C für NEC-Tabellen) den Widerstand um etwa 3,93%. Bei 90°C ist der Widerstand etwa 6% höher als die Tabellenwerte.
Praktische Anwendungen
- Dachinstallationen: Kabelrohre in direkter Sonneneinstrahlung können 60-70°C erreichen. Erhebliches Ampazität-Derating und Berücksichtigung des Widerstandsanstiegs erforderlich.
- Industrielle Umgebungen: In der Nähe von Kesseln, Öfen oder heißen Prozessen. Kann Hochtemperaturisolierung und angepasste Berechnungen erfordern.
- Kalte Umgebungen: Kühlhäuser verbessern tatsächlich die Spannungsabfall-Leistung aufgrund des geringeren Widerstands.
Mit Temperaturanpassung berechnen
Verwenden Sie unseren Spannungsabfall-Rechner, um zu überprüfen, ob Ihre Designs Temperatureffekte richtig berücksichtigen.
Temperaturangepasster RechnerStart Calculating
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