VIOX ইলেকট্রিক
Language

ভোল্টেজ ড্রপ কীভাবে গণনা করবেন: DC, সিঙ্গেল-ফেজ এবং থ্রি-ফেজ সূত্র

ভোল্টেজ ড্রপ কীভাবে গণনা করবেন: DC, 1-ফেজ এবং 3-ফেজ

লেখক

ভিতরে

,
এই পৃষ্ঠায়

ভোল্টেজ ড্রপ হলো সোর্সের ভোল্টেজ এবং লোডে প্রাপ্ত ভোল্টেজের মধ্যকার পার্থক্য, যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয়। একটি টু-ওয়্যার DC সার্কিটের জন্য, ব্যবহার করুন 2LIR কখন হলো একমুখী দৈর্ঘ্য এবং হলো প্রতি একক দৈর্ঘ্যে একটি কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স। সিঙ্গেল-ফেজ AC-এর ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্যান্স, রিঅ্যাকট্যান্স এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করুন। একটি ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ সার্কিটের জন্য, ফ্যাক্টরটি প্রতিস্থাপন করুন 2 সহ sqrt(৩).

সার্কিট স্টেডি-স্টেট ভোল্টেজ-ড্রপ সূত্র শতাংশ ড্রপের জন্য ব্যবহৃত ভোল্টেজ
টু-ওয়্যার DC Delta V = 2 x L x I x R DC সিস্টেম ভোল্টেজ
টু-ওয়্যার সিঙ্গেল-ফেজ AC Delta V = 2 x L x I x (R x cos phi + X x sin phi) সার্কিটের লাইন-টু-লাইন বা লাইন-টু-নিউট্রাল ভোল্টেজ, যা প্রযোজ্য
ভারসাম্যপূর্ণ তিন-ফেজ AC Delta V_LL = sqrt(3) x L x I x (R x cos phi + X x sin phi) লাইন-টু-লাইন ভোল্টেজ

তারপর গণনা করুন:

ভোল্টেজ ড্রপ (%) = 100 x Delta V / নামমাত্র সার্কিট ভোল্টেজ

সূত্রগুলো কেবল তখনই কার্যকর যখন এককগুলো মিলে যায়। যদি এবং X ওহম প্রতি কিলোমিটারে থাকে, তবে প্রবেশ করান কিলোমিটারে। যদি সেগুলো ওহম প্রতি ১,০০০ ফুটে থাকে, তবে একমুখী দৈর্ঘ্যকে ১,০০০ ফুটের ভগ্নাংশ হিসেবে প্রবেশ করান।.

এখানে প্রদর্শিত AC রাশিমালাগুলো একটির জন্য সাধারণ আসন্ন রূপ ব্যবহার করে ল্যাগিং লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর। একটি লিডিং-পাওয়ার-ফ্যাক্টর সার্কিট রিঅ্যাকটিভ টার্মের চিহ্ন পরিবর্তন করতে পারে; ল্যাগিং-লোড সূত্রটি অপরিবর্তিতভাবে কপি না করে প্রযোজ্য ফেজর মডেল ব্যবহার করুন।.

দ্রুত প্রাথমিক ফলাফলের জন্য, ব্যবহার করুন VIOX ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেটর. । নিচের ম্যানুয়াল পদ্ধতিটি দেখায় যে ক্যালকুলেটরের ইনপুটগুলোর অর্থ কী এবং কখন আরও বিস্তারিত প্রকৌশলগত অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়।.

DC, সিঙ্গেল-ফেজ এবং থ্রি-ফেজ ভোল্টেজ-ড্রপ গণনার জন্য ফর্মুলা ম্যাপ

ভেরিয়েবল এবং ইউনিট

প্রতীক অর্থ এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করুন
Delta V গণনাকৃত ভোল্টেজ ড্র প, ভোল্টে একই সার্কিট ভিত্তির ভোল্টেজের সাথে এটি তুলনা করুন
একমুখী পথের দৈর্ঘ্য ইতিমধ্যে সূত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা ব্যবহারের আগে দ্বিগুণ করবেন না 2
আমি লোড কারেন্ট, অ্যাম্পিয়ারে গণনা করা হচ্ছে এমন সেগমেন্টের কারেন্ট ব্যবহার করুন
প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যে AC বা DC কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স কন্ডাক্টরের উপাদান, আকার, গঠন এবং প্রাসঙ্গিক অপারেটিং তাপমাত্রার জন্য ডেটা ব্যবহার করুন
X প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যে কন্ডাক্টরের রিঅ্যাকট্যান্স প্রকৃত কন্ডাক্টর বিন্যাসের জন্য কেবল বা ইনস্টলেশন ডেটা ব্যবহার করুন
cos phi ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর দক্ষতা বা টোটাল হারমোনিক ডিসটোরশন প্রতিস্থাপন করবেন না
sin phi sqrt(1 - cos^2 phi) অনুমানকৃত সাইনুসয়ডাল ল্যাগিং লোডের জন্য এটি আনুমানিক AC ফর্মুলায় রিঅ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টকে উপস্থাপন করে; লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে সঠিক চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম প্রয়োজন

একমুখী দৈর্ঘ্যের নিয়মটি হিসাবের ভুলের সবচেয়ে সাধারণ উৎস। একটি টু-ওয়্যার DC বা সিঙ্গেল-ফেজ সার্কিটে একটি আউটগোয়িং কন্ডাক্টর এবং একটি রিটার্ন কন্ডাক্টর থাকে, তাই ফর্মুলাটি একমুখী দৈর্ঘ্যকে গুণ করে 2. । একটি ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ হিসাব কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যকার ফেজ সম্পর্ক ব্যবহার করে, যা তৈরি করে sqrt(৩) ফ্যাক্টর পরিবর্তে।.

যদি কোনো কেবল টেবিলে ইতিমধ্যে দেওয়া থাকে লুপ রেজিস্ট্যান্স, তবে এটিকে পুনরায় 2 গুণ করবেন না। হিসাব করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে প্রকাশিত মানটি প্রতি কন্ডাক্টর, প্রতি জোড়া, প্রতি কিলোমিটার নাকি প্রতি ১,০০০ ফুটের জন্য দেওয়া হয়েছে।.

কেন শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স সবসময় যথেষ্ট নয়

একটি সম্পূর্ণ রেজিস্টিভ DC সার্কিটের ক্ষেত্রে, ভোল্টেজ ড্রপ ওহমের সূত্র অনুসরণ করে:

Delta V = I x R_loop

AC সার্কিটের ক্ষেত্রে, কন্ডাক্টরের ইম্পিড্যান্সে রেজিস্ট্যান্স এবং রিঅ্যাকট্যান্স উভয়ই থাকে। সাধারণ স্টেডি-স্টেট আসন্ন মান হলো:

Delta V = I x (R x cos phi + X x sin phi) x phase-and-length factor

দ্য R cos phi টার্মটি ইন-ফেজ কম্পোনেন্টকে নির্দেশ করে। X sin phi টার্মটি কন্ডাক্টরের রিঅ্যাক্ট্যান্স এবং লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কিত ভোল্টেজ কম্পোনেন্টের হিসাব করে। সিয়াটল পাবলিক ইউটিলিটিস এই আসন্ন মানটি উপস্থাপন করে এবং একটি ফ্যাক্টর প্রয়োগ করে 2 সিঙ্গেল-ফেজ সার্কিটের জন্য এবং প্রায় 1.73 থ্রি-ফেজ সার্কিটের জন্য তাদের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ক্যালকুলেশন নির্দেশিকায়.

স্বল্প দৈর্ঘ্যের, ছোট কন্ডাক্টরের, এবং ইউনিটি-পাওয়ার-ফ্যাক্টরের কাছাকাছি সার্কিটের ক্ষেত্রে, স্ক্রিনিংয়ের জন্য শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্সের হিসাবই যথেষ্ট হতে পারে। দীর্ঘ ফিডার, বড় কন্ডাক্টর, লো-পাওয়ার-ফ্যাক্টর লোড, প্যারালাল কন্ডাক্টর বা অস্বাভাবিক কন্ডাক্টর বিন্যাসের ক্ষেত্রে, অনুমান করার পরিবর্তে যাচাইকৃত AC রেজিস্ট্যান্স এবং রিঅ্যাক্ট্যান্স ডেটা ব্যবহার করুন। X = 0.

DC ভোল্টেজ-ড্রপ উদাহরণ

ধরে নিন একটি 48 V DC লোডের এই ডিজাইন ইনপুটগুলো রয়েছে:

  • লোড কারেন্ট: ২০ A;
  • একমুখী ক্যাবলের দৈর্ঘ্য: 30 m = 0.030 km;
  • নির্বাচিত অপারেটিং অবস্থায় একটি কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স: 3.08 ohm/km;
  • আউটগোয়িং এবং রিটার্ন কন্ডাক্টর সমান।.

লুপ ভোল্টেজ ড্রপ গণনা করুন:

Delta V = 2 x L x I x R
Delta V = 2 x 0.030 km x 20 A x 3.08 ohm/km
Delta V = 3.696 V

শতাংশ গণনা করুন:

Voltage drop (%) = 100 x 3.696 V / 48 V
Voltage drop = 7.70%

লোডটি আনুমানিক গ্রহণ করবে:

48.0 V - 3.696 V = 44.304 V

এই ফলাফলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ করে না যে কন্ডাক্টরটি অগ্রহণযোগ্য। এটিকে লোডের অনুমোদিত ইনপুট পরিসীমা, প্রকল্পের ভোল্টেজ-ড্রপ মানদণ্ড, কন্ডাক্টরের অ্যাম্পাসিটি, টার্মিনাল সীমা এবং প্রযোজ্য ইনস্টলেশন নিয়মের সাথে তুলনা করুন। যদি ড্রপ খুব বেশি হয়, তবে সম্ভাব্য ডিজাইন পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে একটি বড় কন্ডাক্টর ব্যবহার করা, রুট ছোট করা, কারেন্ট কমানো, অথবা সিস্টেম অনুমতি দিলে উচ্চতর ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্টেজ ব্যবহার করা।.

সিঙ্গেল-ফেজ AC ভোল্টেজ-ড্রপ উদাহরণ

ধরে নিন একটি 230 V সিঙ্গেল-ফেজ সার্কিটে আছে:

  • কারেন্ট: ১৬ ক;
  • একমুখী দৈর্ঘ্য: 40 m = 0.040 km;
  • AC রেজিস্ট্যান্স: 4.61 ohm/km;
  • রিঅ্যাকট্যান্স: 0.08 ohm/km;
  • পাওয়ার ফ্যাক্টর: 0.90;
  • sin phi = sqrt(1 - 0.90^2) = 0.436.

সিঙ্গেল-ফেজ সূত্রটি ব্যবহার করুন:

Delta V = 2 x L x I x (R x cos phi + X x sin phi)
Delta V = 2 x 0.040 x 16 x (4.61 x 0.90 + 0.08 x 0.436)
Delta V = 5.36 V

তারপর:

ভোল্টেজ ড্রপ (%) = 100 x 5.36 / 230
ভোল্টেজ ড্রপ = 2.33%

রিসিভিং-এন্ড ভোল্টেজ প্রায় 224.64 V, কোনো আপস্ট্রিম সোর্স, ট্রান্সফরমার, ফিডার, সংযোগ বা কন্টাক্ট ভোল্টেজ ড্রপ যোগ করার আগে।.

থ্রি-ফেজ ভোল্টেজ-ড্রপ উদাহরণ

ধরে নিন একটি ব্যালেন্সড 400 V থ্রি-ফেজ লোডের আছে:

  • লাইন কারেন্ট: 63 A;
  • একমুখী পথের দৈর্ঘ্য: 80 m = 0.080 km;
  • প্রতি ফেজ কন্ডাক্টরের AC রেজিস্ট্যান্স: 0.727 ohm/km;
  • রিঅ্যাকট্যান্স: 0.08 ohm/km;
  • পাওয়ার ফ্যাক্টর: 0.85;
  • sin phi = sqrt(1 - 0.85^2) = 0.527.

ভারসাম্যপূর্ণ থ্রি-ফেজ সূত্রটি ব্যবহার করুন:

Delta V_LL = sqrt(3) x L x I x (R x cos phi + X x sin phi)
Delta V_LL = 1.732 x 0.080 x 63 x (0.727 x 0.85 + 0.08 x 0.527)
Delta V_LL = 5.76 V

লাইন-টু-লাইন শতাংশ ড্রপ হলো:

ভোল্টেজ ড্রপ (%) = 100 x 5.76 / 400
ভোল্টেজ ড্রপ = 1.44%

অনুমানকৃত রিসিভিং-এন্ড লাইন-টু-লাইন ভোল্টেজ হলো 394.24 V.

এই তিনটি উদাহরণে ঘোষিত কাল্পনিক এবং X মান ব্যবহার করা হয়েছে যাতে গাণিতিক হিসাব যাচাই করা যায়। প্রকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সেগুলোকে কেবল কনস্ট্রাকশন, অপারেটিং তাপমাত্রা, ফ্রিকোয়েন্সি, রুট এবং ইনস্টলেশন বিন্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত কন্ডাক্টর ডেটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।.

মাল্টি-সেগমেন্ট সার্কিট আলাদাভাবে গণনা করুন

ফিডারের সাথে লোড শাখা হিসেবে যুক্ত থাকলে পুরো রুটে চূড়ান্ত লোড কারেন্ট প্রয়োগ করবেন না। প্রতিটি সেগমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তা ব্যবহার করে হিসাব করুন, তারপর ভোল্টেজ ড্রপগুলো যোগ করুন।.

একটি তিন-সেগমেন্টের রেডিয়াল সার্কিটের জন্য:

Delta V_total = Delta V_segment_1 + Delta V_segment_2 + Delta V_segment_3

উদাহরণস্বরূপ, যদি সোর্স-টু-প্যানেল ফিডার বহন করে 60 A, পরবর্তী অংশ বহন করে 35 A, এবং চূড়ান্ত শাখা বহন করে 12 A, প্রতিটি সেগমেন্টের নিজস্ব দৈর্ঘ্য, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স, রিঅ্যাকট্যান্স এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবহার করতে হবে। ফিডার এবং ব্রাঞ্চ সার্কিটের মধ্যে কন্ডাক্টরের আকার পরিবর্তিত হলে একই নীতি প্রযোজ্য হয়।.

এই সেগমেন্ট পদ্ধতিটি একটি সাধারণ ভুল প্রতিরোধ করে: ট্রান্সফরমার, ফিডার, বাসওয়ে, প্রোটেক্টিভ ডিভাইস, টার্মিনাল বা আপস্ট্রিম কন্ডাক্টরে ইতিমধ্যে হারানো ভোল্টেজ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চূড়ান্ত শাখা গণনা করা। কোনো এলিমেন্ট তখনই অন্তর্ভুক্ত করুন যখন আপনার কাছে সেটির জন্য গ্রহণযোগ্য ইম্পিডেন্স বা পরিমাপকৃত ড্রপ থাকে।.

এই ক্যালকুলেশন ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করুন

ইনপুট নির্বাচন, ভোল্টেজ ড্রপ গণনা এবং ডিজাইন যাচাই করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কফ্লো
  1. সার্কিট টপোলজি শনাক্ত করুন।. টু-ওয়্যার DC, টু-ওয়্যার সিঙ্গেল-ফেজ AC, অথবা ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ AC নির্বাচন করুন। উল্লেখযোগ্যভাবে আনব্যালেন্সড সার্কিটের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সড ফর্মুলা ব্যবহার করবেন না।.
  2. ভোল্টেজ বেসিস সেট করুন।. ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ ফলাফলের জন্য, পার্সেন্টেজ ড্রপ হিসাব করার সময় লাইন-টু-লাইন ভোল্টেজ ব্যবহার করুন। ফেজ-টু-নিউট্রাল ব্রাঞ্চের জন্য, প্রযোজ্য ফেজ-টু-নিউট্রাল ভোল্টেজ এবং সার্কিট মডেল ব্যবহার করুন।.
  3. ওয়ান-ওয়ে রুটের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করুন।. সরঞ্জামের মধ্যবর্তী সরলরেখার দূরত্বের পরিবর্তে কন্ডাক্টরের রুট অনুসরণ করুন।.
  4. সেগমেন্ট অনুযায়ী ডিজাইন কারেন্ট নির্ধারণ করুন।. যে অপারেটিং কন্ডিশন পরীক্ষা করা হচ্ছে তার জন্য প্রত্যাশিত লোড কারেন্ট ব্যবহার করুন। স্টার্টিং, চার্জিং বা অন্যান্য ট্রানজিয়েন্ট কন্ডিশনের জন্য আলাদা স্টাডির প্রয়োজন।.
  5. সামঞ্জস্যপূর্ণ কন্ডাক্টরের ডেটা সংগ্রহ করুন।. একই ইউনিট এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা, উপাদান, গঠন ও ইনস্টলেশন বিন্যাসসহ রেজিস্ট্যান্স এবং রিঅ্যাকট্যান্সের মান ব্যবহার করুন।.
  6. ভোল্ট এবং শতাংশ গণনা করুন।. সমস্ত ইউনিট দৃশ্যমান রাখুন, তারপর রিসিভিং-এন্ড ভোল্টেজ গণনা করুন।.
  7. সঠিক সীমার সাথে তুলনা করুন।. গৃহীত কোড, প্রজেক্ট স্পেসিফিকেশন, ইকুইপমেন্ট ইনপুট রেঞ্জ এবং পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করুন। প্রতিটি সার্কিটের জন্য কোনো একক সর্বজনীন ভোল্টেজ-ড্রপ শতাংশ নেই।.
  8. সম্পূর্ণ ডিজাইনটি যাচাই করুন।. অ্যাম্পাসিটি, তাপমাত্রা সংশোধন, গ্রুপিং, টার্মিনাল, প্রোটেক্টিভ-ডিভাইস কোঅর্ডিনেশন, ফল্ট-লুপ পারফরম্যান্স এবং ভোল্টেজ ড্রপ হলো পৃথক পরীক্ষা।.

সাধারণ ভুল যা উত্তর পরিবর্তন করে

ত্রুটি ফলাফল কেন ভুল সঠিক পদ্ধতি
পরিমাপ করা লুপের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা দ্য 2 ফ্যাক্টরটি দুইবার প্রয়োগ করা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টু-ওয়্যার ফর্মুলার সাথে একমুখী দৈর্ঘ্য ব্যবহার করুন, অথবা অন্য কোনো ফ্যাক্টর ছাড়াই লুপ রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করুন 2
প্রতিটি AC ফিডারের জন্য DC রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা এটি AC রেজিস্ট্যান্সের প্রভাব এবং রিঅ্যাকট্যান্সকে উপেক্ষা করে AC ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত কেবল বা প্রস্তুতকারকের ডেটা ব্যবহার করুন
কন্ডাক্টরের তাপমাত্রা উপেক্ষা করা পরিবাহী গরম হওয়ার সাথে সাথে রোধ বৃদ্ধি পায় প্রাসঙ্গিক অপারেটিং অবস্থায় রোধ ব্যবহার করুন অথবা একটি নথিভুক্ত সংশোধন প্রয়োগ করুন
ফেজ-টু-নিউট্রাল ভোল্টেজ দ্বারা থ্রি-ফেজ ড্রপকে ভাগ করা শতাংশ ভিত্তিটি লাইন-টু-লাইন ফলাফলের সাথে মেলে না ভাগ করুন Delta V_LL নামমাত্র লাইন-টু-লাইন ভোল্টেজ দ্বারা
ভোল্টেজ ড্রপকে অ্যাম্পাসিটি হিসেবে বিবেচনা করা একটি লো-ড্রপ পরিবাহী তাপীয়ভাবে অনুপযুক্ত হতে পারে এবং এর বিপরীতটিও সত্য অ্যাম্পাসিটি এবং ভোল্টেজ ড্রপ স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করুন
একটি ডিস্ট্রিবিউটেড ফিডারে একটি কারেন্ট প্রয়োগ করা আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম সেগমেন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারেন্ট বহন করে প্রতিটি সেগমেন্ট গণনা করুন এবং ড্রপগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন
মোটর স্টার্ট করার জন্য স্টেডি-স্টেট কারেন্ট ব্যবহার করা স্টাটিং কারেন্ট এবং সোর্স ইম্পিডেন্স অস্থায়ী ডিপের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে একটি মোটর-স্টাটিং বা ডায়নামিক ভোল্টেজ স্টাডি সম্পাদন করুন

যখন সরলীকৃত সূত্রগুলো যথেষ্ট নয়

যখন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে, তখন আরও সম্পূর্ণ সার্কিট মডেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি ব্যবহার করুন:

  • বস্তুগতভাবে ভারসাম্যহীন থ্রি-ফেজ লোড;
  • উল্লেখযোগ্য নিউট্রাল কারেন্ট বা ট্রিপলেন হারমোনিক্স;
  • নন-লিনিয়ার লোড যেখানে ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর ওয়েভফর্মকে পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করে না;
  • মোটর স্টার্ট, ট্রান্সফরমার এনার্জাইজেশন বা অন্যান্য ট্রানজিয়েন্ট ইভেন্ট;
  • প্যারালাল কন্ডাক্টর বা জটিল কন্ডাক্টর জ্যামিতি;
  • দীর্ঘ ফিডার যেখানে সোর্স, ট্রান্সফরমার এবং সংযোগ ইম্পিডেন্স টার্মিনাল ভোল্টেজকে বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করে;
  • ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশন যেখানে লোড-সাইড ভোল্টেজ ড্রপের পরিবর্তে ভোল্টেজ বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হতে পারে;
  • সংকীর্ণ অপারেটিং-ভোল্টেজ উইন্ডোযুক্ত সেফটি-ক্রিটিক্যাল লোড।.

দ্য VIOX লাইন-লস গাইড কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স এবং রিয়েল-পাওয়ার লসের মধ্যকার পৃথক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। ভোল্টেজ ড্রপ এবং পাওয়ার লস সম্পর্কিত হলেও, এগুলো একে অপরের পরিপূরক নয়: ভোল্টেজ ড্রপ লোডের ক্ষেত্রে ভোল্টেজের পার্থক্যকে নির্দেশ করে, যেখানে কন্ডাক্টরের রিয়েল-পাওয়ার লস মূলত I^2R.

কন্ট্রোল-প্যানেল অ্যাপ্লিকেশনে ক্যাবল নির্বাচনের জন্য, এর সাথে চালিয়ে যান IEC ক্যাবল সাইজিং, ডি-রেটিং, ভোল্টেজ-ড্রপ এবং ট্রাঙ্কিং গাইড. । প্রস্তুতকারকের ডেটা যাচাই করার আগে যদি আপনার মেট্রিক এবং উত্তর আমেরিকান কন্ডাক্টর ডেজিগনেশনগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়, তবে ব্যবহার করুন AWG থেকে mm2 ক্যাবল-সাইজ কনভার্সন গাইড.

ভোল্টেজ-ড্রপের সীমা প্রযোজ্য নিয়মের ওপর নির্ভর করে

IEC 60364-5-52:2009+A1:2024 লো-ভোল্টেজ ওয়্যারিং সিস্টেমের নির্বাচন এবং স্থাপন কভার করে; এর ৫২৫ নম্বর ক্লজ ভোল্টেজ ড্রপ নিয়ে আলোচনা করে এবং সর্বোচ্চ মানের জন্য প্রাসঙ্গিক অ্যানেক্সের দিকে নির্দেশ করে। প্রযোজ্য মানটি ইনস্টলেশনের প্রেক্ষাপট এবং গৃহীত নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাই স্ট্যান্ডার্ডটি অবশ্যই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতীয় বাস্তবায়নের সাথে ব্যবহার করতে হবে।.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজে, সাধারণত উদ্ধৃত 3% এবং 5% মানগুলো ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড-এর তথ্যমূলক নোটের প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত কার্যক্ষমতার সুপারিশ হিসেবে প্রদর্শিত হয়, প্রতিটি সার্কিটের জন্য সর্বজনীন নিয়ম হিসেবে নয়। কিছু অ্যাপ্লিকেশনে আলাদা বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা থাকে। বিশ্বব্যাপী একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার না করে গৃহীত সংস্করণ, এখতিয়ারভুক্ত কর্তৃপক্ষ, সরঞ্জামের নির্দেশাবলী এবং প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন যাচাই করুন। এই পার্থক্যটি NFPA-এর অফিসিয়াল ২০২৫ NEC কোড-উন্নয়ন সামগ্রীতে দৃশ্যমান.

ক্যালকুলেশন চেকলিস্ট

একটি ফলাফল গ্রহণ করার আগে, নিশ্চিত করুন যে:

  • সার্কিট টপোলজি এবং ভোল্টেজ ভিত্তি সঠিক;
  • দৈর্ঘ্য বলতে প্রকৃত একমুখী পথ বোঝায়, যদি না ডেটাতে স্পষ্টভাবে লুপ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়;
  • , X, এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ইউনিট ব্যবহার করুন;
  • রেজিস্ট্যান্স প্রাসঙ্গিক কন্ডাক্টর এবং অপারেটিং অবস্থাকে প্রতিফলিত করে;
  • কারেন্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর পরীক্ষাধীন সেগমেন্ট এবং অপারেটিং অবস্থাকে বর্ণনা করে;
  • ফিডার এবং ব্রাঞ্চ ড্রপগুলো যোগ করা হয় যেখানে উভয়ই অবদান রাখে;
  • ফলাফলটি সরঞ্জাম, প্রকল্প এবং আইনি প্রয়োজনীয়তার সাথে তুলনা করা হয়;
  • কন্ডাক্টরের অ্যাম্পাসিটি এবং সুরক্ষা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়।.

ব্যবহার করুন VIOX ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেটর একটি প্রাথমিক ডিজাইন দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য। চূড়ান্ত ডিজাইনের জন্য, ইনপুট, কন্ডাক্টরের উৎস ডেটা, অনুমান, সূত্র এবং গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড সংরক্ষণ করুন যাতে অন্য একজন প্রকৌশলী ফলাফলটি পুনরায় তৈরি করতে পারেন।.

উৎস এবং মানদণ্ড

প্রযুক্তিগত পর্যালোচনা নোট: এই নিবন্ধটি একটি স্বচ্ছ স্টেডি-স্টেট গণনা পদ্ধতি প্রদান করে, যা প্রকল্প-নির্দিষ্ট কন্ডাক্টর নির্বাচন, কোড পর্যালোচনা বা পাওয়ার-সিস্টেম স্টাডির বিকল্প নয়।.