বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিক্স

DC ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেটর

তামা বা অ্যালুমিনিয়াম, AWG বা mm² দিয়ে কেবলের ভোল্টেজ ড্রপ, লোড ভোল্টেজ ও ক্ষমতার ক্ষতি হিসাব করুন।

01

আপনার ইনপুট

উৎস থেকে লোডের দূরত্ব লিখুন। হিসাবে সমান দৈর্ঘ্যের ফেরত তার অন্তর্ভুক্ত।

02

আপনার ফলাফল

ভোল্টেজ ড্রপ
—
লোডে ভোল্টেজ
—
ভোল্টেজ ড্রপ · %
—
কেবলে ক্ষমতার ক্ষতি
—
লুপ রোধ
—
পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ
—

—

লক্ষ্যের জন্য প্রস্থচ্ছেদ
—
সর্বোচ্চ একমুখী দৈর্ঘ্য
—
সূত্রR = ρ × 2L / A

20 °C-এ আদর্শ পরিবাহী ধরে। তাপ, সংযোগের ক্ষতি ও কারেন্ট বহনক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্য শুধু ড্রপের লক্ষ্যের জন্য।

DC কেবলের ভোল্টেজ ড্রপ অনুমান করুন এবং পরিবাহকের মাপ তুলনা করুন

দুই পরিবাহকবিশিষ্ট DC কেবলে কত ভোল্টেজ হারায়, লোডে কত ভোল্টেজ পৌঁছায় এবং কেবলে কত শক্তি অপচয় হয় তা অনুমান করুন। আপনার বেছে নেওয়া ভোল্টেজ ড্রপের লক্ষ্যের সঙ্গে পরিবাহকের বিভিন্ন মাপ তুলনা করুন। মডেলটি ধরে নেয় যে যাওয়া ও ফেরার পরিবাহক সমান এবং 20 °C তাপমাত্রায় তাদের রোধকতা স্থির; সংযোগ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ভোল্টেজ কমলে লোডের প্রতিক্রিয়া এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

ধাপে ধাপে

  1. সরবরাহ ভোল্টেজ ও প্রত্যাশিত লোড কারেন্ট লিখুন। সরবরাহ থেকে লোড পর্যন্ত একমুখী দূরত্ব লিখে মিটার বা ফুট বেছে নিন; ক্যালকুলেটর ফেরার পথ নিজে থেকেই অন্তর্ভুক্ত করে।
  2. তামা বা অ্যালুমিনিয়াম বেছে নিয়ে পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল mm²-এ লিখুন, অথবা একটি AWG মাপ নির্বাচন করুন। তুলনার জন্য ভোল্টেজ ড্রপের সর্বোচ্চ শতাংশ নির্ধারণ করুন।
  3. ভোল্টেজ ড্রপ, লোড ভোল্টেজ, কেবলের শক্তি ক্ষয় এবং লক্ষ্য পূরণের অবস্থা দেখুন। গণনা করা সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল ও সর্বোচ্চ একমুখী দৈর্ঘ্য তুলনা করুন, তারপর পরিবাহকের মাপ বদলে তার প্রভাব দেখুন।

সেটিংস ও সীমা

কেবলের দৈর্ঘ্য ও রোধ
মডেলটি R = ρ × 2L / A ব্যবহার করে, যেখানে L হলো একমুখী দৈর্ঘ্য এবং A হলো প্রতিটি পরিবাহকের ক্ষেত্রফল। যাওয়া ও ফেরার মোট দূরত্ব লিখলে পুরো লুপ দুবার গণনা হবে। উভয় পরিবাহকের উপাদান ও ক্ষেত্রফল সমান ধরা হয়।
ক্ষেত্রফল ও AWG
ক্ষেত্রফল বলতে পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদ বোঝায়, কেবলের ব্যাস বা ইনসুলেশনসহ বাইরের মাপ নয়। ছোট AWG সংখ্যা বড় পরিবাহক নির্দেশ করে। সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফলের ফলটি শুধু আপনার ভোল্টেজ ড্রপের লক্ষ্য বিবেচনা করে; এটি কারেন্ট বহনের ক্ষমতা, সুরক্ষার প্রয়োজন বা স্থাপনার বিধি মেনে চলা নিশ্চিত করে না।
লক্ষ্য ও চালনার অনুমান
লক্ষ্য অবশ্যই 0%-এর বেশি এবং 100%-এর কম হতে হবে। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ভিন্ন স্থির রোধকতা ব্যবহার করা হয়, তাই একই মাপে ক্ষয় ভিন্ন হয়। কারেন্ট আপনার লেখা মানেই স্থির থাকে; ভোল্টেজ কমলে স্থির ক্ষমতার লোড বেশি কারেন্ট টানে কি না, টুলটি তা সিমুলেট করে না।

সমাধানসহ উদাহরণ

12 V, 5 A এবং তামার কেবলের একমুখী দৈর্ঘ্য 10 m লিখুন। mm² নির্বাচন করে 2.5 mm² লিখুন এবং লক্ষ্য 3% নির্ধারণ করুন। নিচের সারণিতে একই কেবলের 6 mm² মাপের ফলের সঙ্গে এই ফল তুলনা করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল
AΔVΔV / VsVloadPloss
2.5 mm²0.68964 V5.747%11.3104 V3.4482 W
6 mm²0.28735 V2.39458%11.7127 V1.43675 W

2.5 mm²-এ ড্রপ 0.68964 V বা 5.747%, যা লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায়। গণনা করা সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল প্রায় 4.78917 mm²; 6 mm²-এ ড্রপ কমে 0.28735 V বা 2.39458% হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যে মূল কেবলের সর্বোচ্চ একমুখী দৈর্ঘ্য প্রায় 5.22011 m।

প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধান

লোড ভোল্টেজের জায়গায় ড্যাশ দেখাচ্ছে কেন?

গণনা করা ড্রপ সরবরাহ ভোল্টেজের সমান বা বেশি হলে এই স্থির কারেন্টের মডেলে লোডের জন্য ধনাত্মক ভোল্টেজ অবশিষ্ট থাকে না। কারেন্ট, একমুখী দৈর্ঘ্য এবং পরিবাহকের মাপ পরীক্ষা করুন। ফলটি অসংগত অনুমান নির্দেশ করে; বাস্তব লোড লেখা কারেন্ট টানতে থাকবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে না।

লক্ষ্য পূরণ হলে কি কেবলটি উপযুক্ত?

এর অর্থ শুধু মডেলে গণনা করা ড্রপ আপনার বেছে নেওয়া শতাংশের মধ্যে আছে। কেবলের উত্তাপ, বসানোর পথ, পরিবেশের অবস্থা, কানেক্টর এবং সুরক্ষা যন্ত্র এই গণনার বাইরে। বাস্তব কেবল বেছে নেওয়ার আগে এসব শর্ত আলাদা করে পরীক্ষা করুন।

কারেন্ট শূন্য হলে কী হয়?

কারেন্ট শূন্য হলে ভোল্টেজ ড্রপ ও কেবলের শক্তি ক্ষয়ও শূন্য হয়। লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো ড্রপ না থাকায় সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য সীমাহীন দেখায়। এই গাণিতিক ফল বাস্তব স্থাপনার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে না।