Kabeldikte Calculator 🔗

Hoe de Kabeldikte Calculator te Gebruiken

Voer stroom (A), kabellengte één richting (m), systeemspanning (V) en maximaal toegestane spanningsval (%) in. Formule: VD = (2 × L × I × ρ) / A, waarbij ρ = 0,0172 Ω·mm²/m voor koper.

Houd de spanningsval onder 3% voor efficiëntie. Een hogere spanningsval verspilt energie en kan de apparaatprestaties beïnvloeden. Gebruik dikkere kabels voor lange trajectorieën of hoogstroomcircuits.

DC-circuits gebruiken zowel positieve als negatieve geleiders, dus de totale kabellengte is 2× de éénrichtingsafstand. Gebruik altijd de volgende dikte boven het berekende minimum voor veiligheidsmarge.

FAQ

Wat is de maximaal aanvaardbare spanningsval voor een zonnesysteem?

Houd de spanningsval onder 3% voor efficiëntie. Voor een 12V-systeem is dat maximaal 0,36V val. Hogere spanningsval verspilt energie en kan apparatuur laten uitvallen of storingen veroorzaken.

Waarom verschilt DC-kabeldimensionering van AC-kabeldimensionering?

DC-circuits voeren stroom in beide richtingen door afzonderlijke positieve en negatieve geleiders, dus de totale kabellengte is 2× de éénrichtingsafstand. DC-systemen werken ook bij lagere spanningen, waarvoor hogere stroom vereist is voor hetzelfde vermogen, wat dikkere kabels vereist.

Welke kabeldikte moet ik gebruiken tussen mijn zonnepanelen en laadregelaar?

Gebruik de kabeldikte calculator met de kortsluitstroom van uw paneel (Isc) en de afstand van panelen tot regelaar. Doorgaans AWG 10-6 voor trassen onder 9 meter bij 20-40A.

Moet ik koper of aluminium kabel gebruiken voor zonnesystemen?

Koperkabel is sterk aanbevolen voor zonnesystemen. Aluminiumkabel heeft hogere weerstand (vereist 2 diktegraden dikker), is gevoelig voor oxidatie bij aansluitingen en is niet geschikt voor de meeste zonneconnectoren. Gebruik altijd koper voor DC-bedrading.

Hoe handel ik kabeldimensionering af voor een 48V systeem vs 12V?

Hogere spanningssystemen voeren minder stroom voor hetzelfde vermogen (P=V×I), waardoor dunnere kabels mogelijk zijn. Een belasting van 1.000W bij 12V trekt 83A (vereist AWG 2), terwijl bij 48V slechts 21A (AWG 10 volstaat). Dit is een groot voordeel van hogere spanningssystemen.