HIỆU CHỈNH
NGUỒN ĐIỆN
Công cụ kỹ thuật điện chuyên nghiệp. Tính ngược tiết diện dây, tính toán dây song song và hiệu chỉnh hệ số công suất.
Nhật Ký Hệ Thống
> Đang tính tải: 0.00 A
> Cấu hình pha: 1-Phase
> Hệ số hiệu chỉnh: 1 PF
> Bộ Song Song: 1
Truy Cập Nhanh
Hiểu Về Sụt Áp
Nắm vững các khái niệm cốt lõi về tính toán sụt áp và tầm quan trọng của chúng đối với mọi hệ thống điện.
Sụt Áp Là Gì?
Sụt áp là sự giảm điện thế dọc theo dây dẫn mang dòng điện. Khi các electron di chuyển qua dây, chúng gặp điện trở, chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt và giảm điện áp tại đầu tải.
Tìm Hiểu ThêmCông Thức Cốt Lõi
Mạch một pha: Vd = 2 × I × L × R / 1000. Ba pha: Vd = √3 × I × L × R / 1000. Hiểu các công thức này là nền tảng cho việc chọn dây đúng cách.
Xem Công ThứcYêu Cầu NEC
NEC khuyến nghị sụt áp tối đa 3% cho mạch nhánh và 5% tổng cộng. Tuân thủ giới hạn này đảm bảo hiệu suất thiết bị tối ưu.
Tiêu Chuẩn NECCác Yếu Tố Ảnh Hưởng
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sụt áp: vật liệu dây dẫn, tiết diện, chiều dài mạch, dòng tải, nhiệt độ, và loại AC hay DC.
Khám PháTại Sao Quan Trọng
Sụt áp quá mức gây ra quá nhiệt động cơ, ánh sáng yếu, hỏng thiết bị và lãng phí năng lượng.
Đọc ThêmHệ Thống AC và DC
Hệ thống DC dùng tính toán thuần trở, trong khi AC phải tính cả trở kháng bao gồm điện kháng.
So SánhProfessional Design Approach
Our calculation methodology follows IEEE and NEC standards, providing engineers with reliable data for critical decisions. Every calculation considers real-world factors that affect conductor performance.
NEC Chapter 9 Table 8
Resistance values derived from official NEC tables for both copper and aluminum conductors at 75°C.
Temperature Compensation
Adjustments for ambient temperature effects on conductor resistance using standard coefficients.
Power Factor Correction
AC calculations include power factor for accurate voltage drop in inductive and capacitive loads.
Parallel Conductor Support
Calculate effective resistance for parallel conductor sets, essential for high-current applications.
Calculation Reference
Code Compliance Standards
The National Electrical Code (NEC) provides guidelines for maximum allowable voltage drop to ensure safe and efficient electrical installations. While these are recommendations rather than requirements, following them is considered best practice.
Maximum recommended drop from panel to outlet (NEC 210.19(A) Informational Note No. 4)
Combined feeder and branch circuit drop from service to final outlet
Important Notes
- •Voltage drop limits are informational notes, not code requirements
- •Some jurisdictions adopt stricter requirements
- •Motor circuits may require lower drop for starting
- •Sensitive electronics often need tighter tolerances
- •Always verify with local codes and AHJ requirements
Common Use Cases
From residential installations to industrial power distribution, voltage drop calculations are essential across all electrical applications.
Residential
Long runs to detached garages, workshops, and outdoor lighting. Sub-panel feeders and EV charger installations.
View Cases →Industrial
Motor feeder circuits, MCC installations, long factory runs, and high-current distribution systems.
View Cases →Solar & Renewable
PV string wiring, DC combiner to inverter runs, and battery storage system connections.
View Cases →Commercial
HVAC equipment feeders, lighting circuits, data center power, and tenant distribution.
View Cases →Frequently Asked Questions
Get answers to common questions about voltage drop calculations, wire sizing, and electrical design best practices.
Full Knowledge BaseWhat causes voltage drop in electrical circuits?
How do I calculate voltage drop for three-phase systems?
What's the difference between copper and aluminum for voltage drop?
When should I use parallel conductors?
How does power factor affect voltage drop?
Sẵn Sàng Tính Toán?
Sử dụng máy tính sụt áp chuyên nghiệp để đảm bảo hệ thống điện tuân thủ NEC và hoạt động tối ưu.
Methodology
Calculations derived from NEC Chapter 9 Table 8. AC calculations assume effective Z approximation derived from DC resistance adjusted for power factor. For large steel conduit runs (>4/0 AWG), impedance may be higher.
Limits
- Branch 3%
- Feeders 3%
- Total 5%