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Calculadora de queda de tensão

Esta calculadora utiliza as equações exactas de queda de tensão da norma AS/NZS 3008.1. Cálculos precisos de queda de tensão resultam em tamanhos de cabos menores.

Leia a secção FAQ abaixo para obter dicas úteis.

A queda de tensão calculada é:

Porquê este resultado?
A queda de tensão foi calculada utilizando a equação exacta que considera a resistência e a reactância do cabo e o fator de potência da carga.

Os valores de corrente nominal, resistência do cabo e reactância do cabo utilizados por esta calculadora foram retirados da AS/NZS 3008.1.1:2017 (com base nas normas IEC).

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Dicas de especialistas para cálculos de queda de tensão

Perguntas mais frequentes

Como é que calculo a queda de tensão?

A equação da queda de tensão trifásica equilibrada está abaixo. Para a queda de tensão monofásica, substitua \(\sqrt{3}\) por 2 e \(V_{3ph}\) por \(V_{1ph}\).
Diagrama da equação exacta da queda de tensão para cálculos de cabos de alimentação, incluindo resistência e fator de potência
Consulte o nosso tutorial com um exemplo prático de como calcular a queda de tensão.
Os valores de corrente nominal, resistência do cabo e reactância do cabo utilizados por esta calculadora foram retirados da AS/NZS 3008.1.1:2017 (com base nas normas IEC).
O efeito do fator de potência na queda de tensão explicado: Para cabos de pequena dimensão, que têm maior resistência do que reactância, um fator de potência mais elevado resulta numa maior queda de tensão. No entanto, para cabos de grandes dimensões que têm uma reactância elevada em comparação com a resistência, o oposto é verdadeiro.

Limites de queda de tensão admissíveis?

Consulte o artigo Limites de queda de tensão para instalações de BT que lista todos os limites de queda de tensão e de aumento de tensão da norma AS/NZS 3000:2018.

Como converter potência ou cavalos de potência em corrente?

As equações para converter as unidades das entradas de carga eléctrica utilizadas pela calculadora são as seguintes

A conversão da carga de kW para A para uma fase monofásica é calculada da seguinte forma
\(I_{(A)}=\frac{1000\times P_{(kW)}}{PF\times V_{(V)}}\)
Para três fases é calculado como:
\(I_{(A)}=\frac{1000\times P_{(kW)}}{\sqrt{3}\times PF\times V_{P-P(V)}}\)
Em que PF é o fator de potência e \(V_{P-P}\) é a tensão fase-fase (ou seja, tensão trifásica).
A conversão da carga de kVA para A para uma fase monofásica é calculada da seguinte forma
\(I_{(A)}=\frac{1000\times S_{(kVA)}}{V_{(V)}}\)
Para três fases é calculado como:
\(I_{(A)}=\frac{1000\times S_{(kVA)}}{\sqrt{3}\times V_{P-P(V)}}\)
A conversão de carga de potência (hp) para A para uma fase monofásica é calculada como:
\(I_{(A)}=\frac{746\times hp}{V_{(V)}\times PF}\)
Para três fases é calculado como:
\(I_{(A)}=\frac{746\times hp}{\sqrt{3}\times V_{P-P(V)}\times PF}\)

Como é que calculo a subida de tensão em vez da queda de tensão?

Como é que introduzo uma corrente de carga trifásica?

O que devo introduzir para o fator de potência?

Como é que calculo a queda de tensão para um sistema trifásico desequilibrado?

Se as condições de desequilíbrio forem inconsistentes ou intermitentes:

Quando as correntes em cada fase são diferentes em magnitudes para períodos consistentes:

Entradas da calculadora explicadas

Tensão (V)

Fase

Carga

Fator de potência

Comprimento do cabo (m)

Núcleos

Condutor

Isolamento