Πτώση Τάσης σε Καλώδιο: Πότε το Μήκος Αλλάζει τον Σχεδιασμό της Γραμμής

Ένα καλώδιο μπορεί να φαίνεται αρκετό για τα Ampere ενός φορτίου και παρ’ όλα αυτά να μην είναι η σωστή επιλογή για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ο λόγος είναι ότι το ρεύμα δεν φτάνει στο φορτίο μέσα από έναν ιδανικό αγωγό χωρίς αντίσταση. Όσο αυξάνεται το μήκος μιας ηλεκτρικής γραμμής, η ένταση που τη διαρρέει και η αντίσταση του αγωγού, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η πτώση τάσης μέχρι το σημείο κατανάλωσης.

Γι’ αυτό η ίδια συσκευή μπορεί να απαιτεί διαφορετικό σχεδιασμό όταν βρίσκεται δύο μέτρα από τον πίνακα και διαφορετικό όταν βρίσκεται σε ένα γκαράζ, μια αντλία ή έναν φορτιστή δεκάδες μέτρα μακριά.

Το βασικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο:

«Αντέχει το καλώδιο τα Ampere;»

αλλά και:

«Με τι τάση θα φτάνει τελικά το ρεύμα στο φορτίο όταν αυτό λειτουργεί;»

Ένα Παράδειγμα που Εξηγεί Όλο το Πρόβλημα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ίδιες ηλεκτρικές συσκευές.

Η πρώτη απέχει λίγα μέτρα από τον πίνακα. Η δεύτερη βρίσκεται σε εξωτερικό κτίσμα αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά.

Και οι δύο τραβούν το ίδιο ρεύμα.

Στην πρώτη περίπτωση η αντίσταση της γραμμής είναι σχετικά μικρή λόγω του μικρού μήκους. Στη δεύτερη περίπτωση το ρεύμα πρέπει να διανύσει πολύ μεγαλύτερη απόσταση μέσα στους αγωγούς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στη δεύτερη γραμμή μπορεί να εμφανιστεί μεγαλύτερη απώλεια τάσης πριν αυτή φτάσει στη συσκευή.

Αυτός είναι ο λόγος που η επιλογή διατομής δεν γίνεται μόνο από έναν πίνακα τύπου:

«Χ Ampere = Υ mm²».

Το μήκος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον σχεδιασμό.

Από Τι Εξαρτάται η Πτώση Τάσης;

Τέσσερις παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Παράγοντας Όταν αυξάνεται Τι συμβαίνει συνήθως
Μήκος γραμμής ↑ Αυξάνεται η πτώση τάσης
Ρεύμα φορτίου ↑ Αυξάνεται η πτώση τάσης
Αντίσταση αγωγού ↑ Αυξάνονται οι απώλειες
Διατομή αγωγού ↑ Μειώνεται η αντίσταση και συνήθως η πτώση τάσης

Άρα μία μεγάλη διατομή δεν επιλέγεται μόνο επειδή θέλουμε ένα καλώδιο που «αντέχει περισσότερο».

Σε μια μακριά γραμμή μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή ακριβώς για να περιοριστεί η πτώση τάσης.

Η Διαφορά ανάμεσα σε Volt και Ποσοστό

Η πτώση τάσης μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους.

Αν στην αρχή μιας γραμμής έχουμε τάση \(U_1\) και στο φορτίο τάση \(U_2\), τότε η διαφορά είναι:

ΔV = U₁ − U₂

Αν για παράδειγμα η διαφορά είναι 5 V, αυτό είναι η πτώση σε Volt.

Μπορούμε επίσης να την εκφράσουμε ως ποσοστό της ονομαστικής τάσης:

Πτώση τάσης % = ΔV / U × 100

Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή επιτρέπει να συγκρίνουμε διαφορετικές γραμμές και επίπεδα τάσης.

Δεν υπάρχει όμως ένα αυθαίρετο ποσοστό που χρησιμοποιούμε απομονωμένα για κάθε εγκατάσταση και κάθε φορτίο. Η αποδεκτή πτώση αποτελεί μέρος του συνολικού ηλεκτρολογικού σχεδιασμού.

Γιατί σε Μονοφασική Γραμμή Μετράει και η Επιστροφή

Ένα συνηθισμένο λάθος στους πρόχειρους υπολογισμούς είναι να λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόσταση από τον πίνακα μέχρι τη συσκευή.

Σε μία μονοφασική γραμμή το κύκλωμα περιλαμβάνει την πορεία προς το φορτίο και την αντίστοιχη επιστροφή μέσω του κυκλώματος.

Γι’ αυτό στους απλοποιημένους υπολογισμούς πτώσης τάσης εμφανίζεται συνήθως ο παράγοντας 2 × μήκος.

Δεν σημαίνει ότι αγοράζουμε αυθαίρετα «διπλάσιο καλώδιο». Σημαίνει ότι ηλεκτρικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ολόκληρη η διαδρομή του κυκλώματος.

Ένας Απλοποιημένος Υπολογισμός

Για μία απλή μονοφασική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτική προσέγγιση η σχέση:

ΔV ≈ (2 × L × I × ρ) / S

όπου:

L είναι το μήκος της γραμμής, I το ρεύμα, ρ η ειδική αντίσταση του αγωγού και S η διατομή.

Στην πράξη όμως ο τελικός ηλεκτρολογικός υπολογισμός δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αυτή τη σχέση.

Η πραγματική επιλογή επηρεάζεται επίσης από τον τύπο του φορτίου, τη θερμοκρασία, τον τρόπο εγκατάστασης, το υλικό και τη μόνωση του αγωγού, την ομαδοποίηση, τον συντελεστή ισχύος, τις προστατευτικές διατάξεις και τις συνθήκες του έργου.

Άρα ο τύπος βοηθά να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει η πτώση τάσης, δεν αποτελεί μόνος του πλήρη μελέτη γραμμής.

Το Ίδιο Φορτίο σε 10, 30 και 60 Μέτρα

Αυτό είναι το σημείο όπου το θέμα γίνεται πρακτικό.

Αν κρατήσουμε ίδια:

διατομή, τάση και κατανάλωση,

και αλλάξουμε μόνο το μήκος, η γραμμή των 60 μέτρων θα παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερη αντίσταση από μια αντίστοιχη γραμμή 10 μέτρων.

Έτσι ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να επιλέξει διαφορετική διατομή για μία μακρινή εγκατάσταση, ακόμη και αν το φορτίο παραμένει ακριβώς το ίδιο.

Αυτό συναντάται συχνά σε:

Εφαρμογή Γιατί το μήκος έχει σημασία
Γκαράζ μακριά από το σπίτι Μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό πίνακα
Αντλία κήπου Συχνά βρίσκεται δεκάδες μέτρα μακριά
Εξωτερική αποθήκη Μακριά γραμμή με φωτισμό και πρίζες
Wallbox Μεγάλο και παρατεταμένο φορτίο
Αντλία θερμότητας Απαιτεί σωστά σχεδιασμένη τροφοδοσία
Εξωτερικός φωτισμός Πολλά σημεία σε μεγάλη συνολική διαδρομή
Επαγγελματικός εξοπλισμός Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με υψηλότερα φορτία

«Το Καλώδιο Αντέχει τα Ampere». Άρα Είναι Σωστό;

Όχι απαραίτητα.

Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ ικανότητας μεταφοράς ρεύματος και πτώσης τάσης.

Ένα καλώδιο μπορεί να είναι κατάλληλο θερμικά για το ρεύμα που περνά από αυτό, αλλά η μεγάλη απόσταση να προκαλεί μεγαλύτερη πτώση τάσης από αυτή που θέλουμε για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Άρα υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικοί έλεγχοι:

Μπορεί ο αγωγός να μεταφέρει με ασφάλεια το απαιτούμενο ρεύμα;

και

Θα παραμένει επαρκής η τάση στο τέλος της γραμμής;

Για το πρώτο θέμα υπάρχει ο ξεχωριστός οδηγός Πόσα Watt Αντέχει ένα Καλώδιο.

Τι Συμβαίνει στην Ενέργεια που «Χάνεται»;

Η τάση δεν εξαφανίζεται μυστηριωδώς.

Οι αγωγοί έχουν αντίσταση και όταν περνά ρεύμα παράγονται απώλειες με τη μορφή θερμότητας.

Η ισχύς αυτών των απωλειών σχετίζεται με:

P_loss = I² × R

Αυτό εξηγεί και κάτι σημαντικό.

Αν διπλασιαστεί το ρεύμα, οι ωμικές απώλειες δεν διπλασιάζονται απλώς. Η επίδραση του ρεύματος εμφανίζεται στο τετράγωνο.

Γι’ αυτό οι γραμμές υψηλού και συνεχούς φορτίου χρειάζονται ιδιαίτερα σωστό σχεδιασμό.

Παράδειγμα: Φορτιστής Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Ένας φορτιστής EV μπορεί να λειτουργεί για πολλές ώρες με σημαντικό φορτίο.

Αν βρίσκεται δίπλα στον ηλεκτρολογικό πίνακα, η γραμμή είναι μία περίπτωση.

Αν βρίσκεται σε χώρο στάθμευσης αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά, είναι άλλη περίπτωση ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί ακριβώς ο ίδιος φορτιστής.

Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αξιολογηθούν μαζί:

ισχύς φορτιστή, μήκος, μονοφασική ή τριφασική τροφοδοσία, διατομή, προστασίες και πτώση τάσης.

Για αυτό η Εγκατάσταση Φορτιστή Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εγκατάσταση μιας απλής πρίζας.

Παράδειγμα: Αντλία στον Κήπο

Οι αντλίες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου δεν μας ενδιαφέρει μόνο η σταθερή κατανάλωση.

Ένας ηλεκτροκινητήρας μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά κατά την εκκίνηση από ό,τι κατά την κανονική λειτουργία.

Μία μεγάλη πτώση τάσης στην εκκίνηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του μοτέρ.

Γι’ αυτό σε μία μακρινή αντλία δεν αρκεί να γνωρίζουμε απλώς:

«η αντλία είναι Χ Watt».

Χρειάζονται τα πραγματικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ο σχεδιασμός της γραμμής που την τροφοδοτεί.

Παράδειγμα: Κλιματιστικό

Το ίδιο ισχύει για μία γραμμή κλιματιστικού.

Η απόφαση δεν πρέπει να γίνεται με λογική:

«το κλιματιστικό έχει φις, άρα οποιαδήποτε κοντινή πρίζα αρκεί».

Η ισχύς της μονάδας, η εγκατάσταση, η απόσταση από τον πίνακα και η προβλεπόμενη τροφοδοσία πρέπει να εξεταστούν συνολικά.

Για αυτό υπάρχει ξεχωριστό άρθρο σχετικά με τη Ξεχωριστή Γραμμή για Κλιματιστικό.

Γιατί ένα Μακρύ Μπαλαντέζ Μπορεί να Αλλάξει τη Συμπεριφορά μιας Συσκευής

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί και εκτός μόνιμης εγκατάστασης.

Ένα πολύ μακρύ καλώδιο επέκτασης προσθέτει αντίσταση ανάμεσα στην πρίζα και τη συσκευή.

Αν έχει μικρή διατομή και τροφοδοτεί σημαντικό φορτίο, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη πτώση τάσης και μεγαλύτερες απώλειες.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που οι μόνιμες ανάγκες τροφοδοσίας δεν πρέπει να λύνονται με ατελείωτες προεκτάσεις.

Η σωστή λύση μπορεί να είναι η δημιουργία κατάλληλης μόνιμης γραμμής ή μεταφορά πρίζας στο σημείο όπου πραγματικά χρειάζεται.

Πώς Καταλαβαίνουμε αν το Πρόβλημα Είναι Πτώση Τάσης ή Χαμηλή Τάση Δικτύου;

Τα δύο προβλήματα μπορεί να μοιάζουν στον χρήστη αλλά δεν είναι το ίδιο.

Αν η τάση είναι ήδη χαμηλή στην αρχή της εγκατάστασης, το πρόβλημα μπορεί να αφορά την τροφοδοσία ή διαφορετικό σημείο πριν από το συγκεκριμένο κύκλωμα.

Αν όμως η τάση είναι σωστή στην αρχή μιας γραμμής και μειώνεται σημαντικά όταν εξετάζεται το απομακρυσμένο φορτίο υπό λειτουργία, τότε η ίδια η γραμμή και οι συνδέσεις της γίνονται σημαντικό μέρος της διάγνωσης.

Για το γενικότερο σύμπτωμα υπάρχει ο οδηγός Χαμηλή Τάση στο Σπίτι.

Η Πτώση Τάσης Δεν Είναι Πάντα Θέμα Διατομής

Εδώ υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια.

Αν σε μία υπάρχουσα εγκατάσταση εμφανιστεί ξαφνικά μεγάλη πτώση τάσης ενώ προηγουμένως λειτουργούσε κανονικά, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το καλώδιο ήταν πάντα μικρό.

Μπορεί να υπάρχει:

χαλαρή σύνδεση, προβληματική κλέμμα, φθορά αγωγού, κακή επαφή ή άλλο σημείο αυξημένης αντίστασης.

Ένα τέτοιο σημείο μπορεί να δημιουργεί τοπική πτώση τάσης και παράλληλα υπερθέρμανση.

Άρα άλλο πράγμα είναι η πτώση τάσης λόγω σχεδιασμού μιας μακριάς γραμμής και άλλο η ασυνήθιστη πτώση λόγω βλάβης.

Μία Μικρή Σύνδεση Μπορεί να Δημιουργήσει Μεγάλο Πρόβλημα

Φανταστείτε μία γραμμή της οποίας το μεγαλύτερο μέρος έχει σωστά χαμηλή αντίσταση, αλλά σε ένα σημείο υπάρχει προβληματική επαφή.

Η συγκεκριμένη σύνδεση μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ένα ανεπιθύμητο πρόσθετο στοιχείο αντίστασης μέσα στο κύκλωμα.

Όταν αυξάνεται το φορτίο, μπορεί να εμφανίζονται:

μεγαλύτερη πτώση τάσης στο σημείο

και

έντονη παραγωγή θερμότητας.

Γι’ αυτό μία πρίζα, κλέμμα ή σύνδεση που θερμαίνεται δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς με μεγαλύτερο καλώδιο στο υπόλοιπο κύκλωμα.

Χρειάζεται να βρεθεί η πραγματική αιτία.

Τι Αλλάζει στο Τριφασικό;

Η λογική παραμένει η ίδια αλλά ο υπολογισμός δεν είναι ίδιος με μία απλή μονοφασική γραμμή.

Σε μία ισορροπημένη τριφασική γραμμή εμφανίζεται διαφορετική σχέση μεταξύ τάσης, ρεύματος και αντίστασης των αγωγών.

Μία συνηθισμένη απλοποιημένη μορφή του υπολογισμού είναι:

ΔV ≈ √3 × L × I × ρ / S

και πάλι όμως πρόκειται για απλουστευμένη εκπαιδευτική σχέση.

Στον πραγματικό σχεδιασμό πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της συγκεκριμένης εγκατάστασης και του φορτίου.

Για τη διαφορά των δύο παροχών δείτε και το Μονοφασικός ή Τριφασικός Ηλεκτρολογικός Πίνακας.

Γιατί Δεν Αρκεί το kW της Συσκευής;

Σε ένα απλό ωμικό φορτίο οι υπολογισμοί είναι σχετικά πιο απλοί.

Στην πραγματικότητα όμως πολλές συσκευές είναι:

μοτέρ, inverter, τροφοδοτικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή σύνθετα φορτία.

Για αυτό το πραγματικό ρεύμα δεν πρέπει να προκύπτει πάντα με έναν πρόχειρο υπολογισμό από τα Watt.

Ο σωστός σχεδιασμός χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά του πραγματικού εξοπλισμού.

Αν Βάλω Μεγαλύτερη Ασφάλεια θα Λυθεί η Πτώση Τάσης;

Όχι.

Η ασφάλεια ή ο μικροαυτόματος έχει διαφορετικό ρόλο.

Η αλλαγή του με μεγαλύτερη τιμή:

δεν μειώνει την αντίσταση του καλωδίου

δεν μειώνει το μήκος

και

δεν αυξάνει τη διατομή του αγωγού.

Αντιθέτως, η αυθαίρετη αύξηση της προστασίας μπορεί να αφήσει μία γραμμή με ακατάλληλη προστασία.

Η πτώση τάσης λύνεται με σωστό σχεδιασμό της γραμμής και όχι με «μεγαλύτερη ασφάλεια».

Αν Βάλω Παχύτερο Καλώδιο θα Λυθεί;

Η μεγαλύτερη διατομή μειώνει την αντίσταση του αγωγού και μπορεί να μειώσει σημαντικά την πτώση τάσης.

Δεν σημαίνει όμως ότι η λύση κάθε ηλεκτρικού προβλήματος είναι:

«βάλε το μεγαλύτερο δυνατό καλώδιο».

Πρέπει να ληφθούν υπόψη η πραγματική διαδρομή, το φορτίο, ο τρόπος εγκατάστασης, οι προστασίες, οι συνδέσεις και το συνολικό κόστος.

Ο στόχος είναι σωστά διαστασιολογημένη γραμμή, όχι αυθαίρετα υπερδιαστασιολογημένη γραμμή.

Μπορεί η Μεγαλύτερη Διατομή να Μειώσει και την Κατανάλωση;

Η μεγαλύτερη διατομή έχει χαμηλότερη αντίσταση, άρα για το ίδιο ρεύμα και μήκος μπορεί να μειώσει τις ωμικές απώλειες της γραμμής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση μιας συσκευής μειώνεται αυτόματα κατά κάποιο μεγάλο σταθερό ποσοστό.

Σημαίνει ότι μικρότερο μέρος της ενέργειας χάνεται στους αγωγούς ως θερμότητα.

Σε μικρές οικιακές αποστάσεις η οικονομική διαφορά μπορεί να είναι μικρή. Σε μεγάλες γραμμές και υψηλά συνεχόμενα φορτία όμως οι απώλειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Μία Γραμμή 50 Μέτρων Δεν Είναι Πάντα «50 Μέτρα» στον Υπολογισμό

Αυτό είναι ένα από τα σημεία που δημιουργούν συχνά σύγχυση.

Όταν λέμε ότι μία συσκευή βρίσκεται 50 μέτρα από τον πίνακα, αναφερόμαστε συνήθως στη μονή φυσική απόσταση.

Ο ηλεκτρικός υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο κλείνει ολόκληρο το κύκλωμα.

Για αυτό δεν πρέπει να παίρνουμε έναν online calculator και να εισάγουμε τιμές χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι μήκος ζητά και ποια σχέση χρησιμοποιεί.

Δύο calculators μπορεί να φαίνεται ότι δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα απλώς επειδή ο ένας ζητά one-way length και ο άλλος total conductor length.

Calculator Πτώσης Τάσης: Τι Πρέπει να Γνωρίζετε πριν τον Χρησιμοποιήσετε

Ένας online calculator μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για μία πρώτη τεχνική εκτίμηση.

Για να έχει όμως νόημα πρέπει να γνωρίζει σωστά τουλάχιστον:

Στοιχείο Γιατί χρειάζεται
Τάση συστήματος Βάση υπολογισμού ποσοστού
Μονοφασικό ή τριφασικό Αλλάζει η σχέση υπολογισμού
Μήκος Καθορίζει μέρος της αντίστασης
Ρεύμα Επηρεάζει άμεσα την πτώση
Διατομή Καθορίζει την αντίσταση αγωγού
Υλικό αγωγού Διαφορετική ειδική αντίσταση
Τύπος φορτίου Μπορεί να απαιτεί πιο πλήρη υπολογισμό

Αν κάποια από αυτά εισαχθούν λάθος, το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται ακριβές επειδή έχει δεκαδικά ψηφία, αλλά να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική εγκατάσταση.

Πότε η Πτώση Τάσης Πρέπει να Εξετάζεται από την Αρχή

Υπάρχουν έργα στα οποία το μήκος πρέπει να μπαίνει στη συζήτηση από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι μία απομακρυσμένη αποθήκη, ένα γκαράζ, μεγάλη αυλή, γεώτρηση ή αντλία, φορτιστής αυτοκινήτου, μεγάλος εξωτερικός φωτισμός και γενικά κάθε φορτίο που απέχει σημαντικά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Εκεί είναι προτιμότερο να υπολογιστεί σωστά η γραμμή πριν περαστεί το καλώδιο, αντί να ανακαλυφθεί μετά ότι η τάση στο τέλος δεν είναι αυτή που περιμέναμε.

Πότε Υποψιαζόμαστε Πρόβλημα σε Υπάρχουσα Γραμμή;

Μία γραμμή που λειτουργεί χρόνια και ξαφνικά αρχίζει να παρουσιάζει έντονες μεταβολές δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως λάθος διατομή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μαζί με το πρόβλημα εμφανίζονται:

υπερθέρμανση, μυρωδιά καμένου, τρεμόπαιγμα, αλλαγή λειτουργίας όταν ανοίγει μεγάλο φορτίο ή αστάθεια σε συγκεκριμένο κύκλωμα.

Σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται διάγνωση της εγκατάστασης και των συνδέσεων.

Αν το φαινόμενο φαίνεται να σχετίζεται με τον ουδέτερο, υπάρχει και ο ξεχωριστός οδηγός Τάση στον Ουδέτερο.

Πώς Σχεδιάζεται Σωστά μία Μακρινή Γραμμή;

Δεν ξεκινάμε από τη διατομή.

Ξεκινάμε από το φορτίο και την εφαρμογή.

Ο ηλεκτρολόγος πρέπει πρώτα να γνωρίζει τι πρόκειται να τροφοδοτηθεί, ποιο είναι το πραγματικό ηλεκτρικό φορτίο, πόσο απέχει από τον πίνακα και πώς θα οδευτεί η γραμμή.

Στη συνέχεια εξετάζονται μαζί:

ικανότητα μεταφοράς ρεύματος, πτώση τάσης, τρόπος εγκατάστασης, προστασία της γραμμής και χαρακτηριστικά του φορτίου.

Αυτός είναι πολύ πιο σωστός τρόπος σχεδιασμού από το να επιλέγεται ένα καλώδιο απλώς επειδή «αυτό χρησιμοποιούμε συνήθως».

Για συνολικό σχεδιασμό νέας εγκατάστασης δείτε και το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Σπιτιού.

Ένα Γρήγορο Decision Guide

Αν θέλετε να μάθετε… Η σωστή ερώτηση είναι…
Πόσο φορτίο σηκώνει το καλώδιο Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος
Αν το μήκος είναι μεγάλο Πτώση τάσης
Γιατί βλέπετε λίγα Volt σε όλο το σπίτι Έλεγχος χαμηλής τάσης
Γιατί αλλάζει η τάση όταν ανοίγει φορτίο Έλεγχος γραμμής και συνδέσεων
Αν χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή Υπολογισμός με φορτίο και μήκος
Αν μία μακρινή συσκευή χρειάζεται δική της γραμμή Ηλεκτρολογικός σχεδιασμός
Αν υπάρχει ασυνήθιστη συμπεριφορά ξαφνικά Διάγνωση πιθανής βλάβης

Η Σωστή Διατομή Δεν Επιλέγεται από Έναν Μόνο Αριθμό

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό.

Δεν υπάρχει ένας πίνακας που να λέει:

«αυτή η συσκευή θέλει πάντα αυτό το καλώδιο».

Η σωστή διατομή προκύπτει από το σύνολο της εγκατάστασης.

Ένα μικρό μήκος με συγκεκριμένο φορτίο και μία γραμμή 70 μέτρων με το ίδιο φορτίο δεν είναι το ίδιο ηλεκτρολογικό έργο.

Η πτώση τάσης είναι ένας από τους λόγους που ο σωστός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται πριν την εγκατάσταση και όχι αφού παρουσιαστεί πρόβλημα.

Έλεγχος και Σχεδιασμός Ηλεκτρικής Γραμμής

Η Electrologos365.gr αναλαμβάνει τον έλεγχο και τον σχεδιασμό ηλεκτρικών γραμμών για κατοικίες, εξωτερικούς χώρους και επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Αττική.

Αν πρόκειται να τροφοδοτηθεί ένα φορτίο σε μεγάλη απόσταση, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε από την αρχή τι συσκευή θα συνδεθεί, την ισχύ ή τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της, τη διαδρομή από τον πίνακα και περίπου το μήκος της γραμμής.

Έτσι μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη λύση πριν εγκατασταθούν καλώδια που αργότερα θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Τηλέφωνο: 2103300001

Email: info@electrologos365.gr