Spänningsfallskalkylator

Beräkna spänningsfall, procentuellt fall, spänning vid lasten och ledarförlust med snabb jämförelse av närliggande kabelareor.

Senast uppdaterad: 2026/04/21

Spänningsfallskalkylator

Beräkna snabbt spänningsfall (V), spänningsfall (%), spänning vid lasten och beräknad ledarförlust för enfas-, trefas- och DC-kretsar. Ange ström, spänning, längd i en riktning, ledarmaterial och kabelarea för att se om installationen ligger nära praktiska mål på 3% och 5%.

Beräkningsdata
V
A
m

Ange avståndet i en riktning i meter. Kalkylatorn räknar automatiskt med tur och retur för enfas- och DC-kretsar.

PF

Det här är en snabb uppskattning med fokus på resistans. För långa matningar, motorer och reaktiva laster bör du även kontrollera tabeller, impedans och projektkrav.

Snabba exempel
Snabba kontrollpunkter
  • 3% används ofta som praktiskt mål för slutkretsar, medan 5% oftare används som bredare riktmärke för hela matningsvägen.
  • Ange längden i en riktning. Verktyget lägger automatiskt till returvägen för enfas och DC.
  • Koppar och aluminium ger olika resultat eftersom resistiviteten skiljer sig.
  • Effektfaktorn påverkar bara AC-lägena. I DC antar kalkylatorn alltid PF = 1.
  • I Sverige är 230 V vanligt i vanliga uttag och 400 V vanligt i trefasmatningar. För slutlig kontroll bör du även ta hänsyn till svensk standard, temperatur, förläggningssätt och tillverkarens tabeller.
Kontrollera inmatningen.

Ange positiva värden för spänning, ström, längd och kabelarea för att uppdatera resultatet.

Beräknat spänningsfall

Spänningsfall och spänning vid lasten för den aktuella lösningen

V

Efter beräkningen visas procentuellt fall, spänning vid lasten och rekommenderad area här.

Inte beräknat Använd målen 3% och 5% för att se om den nuvarande arean fortfarande har marginal.
Spänningsfall –%

Procentuellt fall i förhållande till nominell spänning.

Spänning vid lasten — V

Beräknad spänning längst ut i kretsen.

Beräknad förlust — W

Ungefärlig värmeförlust i ledaren för den valda sträckan.

Rekommenderad area Mål 3%: —Mål 5%: —

Här visas sammanfattningen av den uppskattade resistansen.

Jämförelse med närliggande areor

Jämför vald area med närliggande mm²-alternativ under samma belastning. Kortare staplar betyder lägre spänningsfall.

Jämförelsetabell för kabelarea

Se spänningsfall i volt, procent, spänning vid lasten och 3%- / 5%-kontrollen på samma ställe.
Kabelarea Spänningsfall Spänningsfall % Spänning vid lasten Status
Jämförelseresultatet visas här.
Den här kalkylatorn använder resistivitet vid 20°C (Cu 0.017241 Ω·mm²/m, Al 0.028264 Ω·mm²/m) och en snabb formel med fokus på resistans. Den slutliga kontrollen bör också omfatta svensk standard, temperatur, reaktans, förläggningssätt och tillverkarens tabeller.

Vad är en spänningsfallskalkylator?

En spänningsfallskalkylator uppskattar hur mycket spänning som förloras när ström går genom en ledare. Genom att ange kretstyp, nominell spänning, belastningsström, längd i en riktning, ledarmaterial och kabelarea kan du uppskatta spänningen vid lasten, ledarförlusten och se om den valda arean ligger nära praktiska mål på 3% och 5%.

Det är särskilt användbart för längre 230V-grupper, 400V-trefasmatningar, centraler, motorer och lågspända DC-installationer, där även ett ganska litet spänningsfall kan påverka start, reglering, belysning och verkningsgrad.

När är den användbar?

Verktyget är gjort för en snabb kontroll innan du öppnar standardtabeller, datablad eller projektdokumentation. Du kan direkt jämföra den nuvarande arean med närliggande alternativ.

  • 230V-slutkretsar – Kontrollera om en längre ledningssträcka fortfarande ligger nära ett praktiskt mål.
  • 400V-trefasmatningar – Gör en första rimlighetskontroll för matning till central, maskin eller motor innan slutlig dimensionering.
  • 24V / 48V DC-system – Uppskatta spänningsförlust i batteri-, automations- och styrkablar.
  • Koppar jämfört med aluminium – Se direkt hur materialvalet påverkar resultatet vid samma last och sträcka.
  • Hitta minsta area – Upptäck snabbt vilken mm² som kommer under 3% eller åtminstone under 5%.

Viktigaste funktionerna

Kalkylatorn visar mer än ett enda värde och samlar de viktigaste uppgifterna för en snabb bedömning på en sida.

  • Enfas, trefas och DC – Växla mellan de vanligaste kretsformerna utan att lämna sidan.
  • Area i mm² – Arbeta med beteckningar som passar svenska och europeiska installationer.
  • Spänning vid lasten och ledarförlust – Bedöm den praktiska effekten av vald area, inte bara procenttalet.
  • Mål på 3% och 5% – Se snabbt vilken närliggande area som klarar respektive riktvärde.
  • Diagram och tabell över närliggande alternativ – Jämför flera realistiska alternativ sida vid sida.
  • Kopiera resultat – Ta med sammanfattningen till anteckning, mejl eller arbetsberedning.

Så använder du kalkylatorn

Välj kretstyp, ange spänning, ström och längd i en riktning och välj sedan material och kabelarea. Om du bedömer en AC-last bör du använda en realistisk effektfaktor för motor eller annan reaktiv last.

  1. Välj kretstyp – Enfas AC, trefas AC eller DC.
  2. Ange spänning, ström och längd i en riktning – Längden avser alltid sträckan ut.
  3. Välj material och kabelarea – Koppar och aluminium ger inte samma resultat.
  4. Ange effektfaktor för AC – Välj en försiktig PF för motorer och induktiva laster.
  5. Läs huvudresultatet och jämförelsetabellen – Börja med den aktuella arean och jämför sedan närliggande alternativ.

Hur fungerar uppskattningen?

Verktyget använder ledarens resistivitet vid 20°C för att uppskatta resistansen. För koppar används 0.017241 Ω·mm²/m och för aluminium 0.028264 Ω·mm²/m. Ledarresistansen uppskattas med R = ρ × L ÷ A, där L är längden i en riktning och A är ledarens nominella area i mm².

De snabba formlerna ser ut så här: DC: ΔV = 2 × I × ρ × L ÷ A, enfas AC: ΔV ≈ 2 × I × ρ × L ÷ A × PF och trefas AC: ΔV ≈ √3 × I × ρ × L ÷ A × PF. Det är snabba planeringsformler, inte en fullständig impedansmodell.

Se 3%- och 5%-värdena som praktiska mål och inte som automatisk godkännande. Slutbedömningen beror alltid på standardkrav, lastens tolerans, temperatur, förläggningssätt och projektspecifika riktlinjer.

Vanliga frågor

Ska jag ange längden i en riktning eller tur och retur?

Ange längden i en riktning. Kalkylatorn räknar automatiskt med returvägen för enfas-AC och DC, medan trefasläget använder den vanliga snabba trefasfaktorn.

Varför ignorerar DC-läget effektfaktorn?

Effektfaktorn är ett AC-begrepp. I DC använder modellen alltid PF = 1 eftersom reaktiva AC-effekter inte ingår i beräkningen.

Varför kräver aluminium ofta större area?

Aluminium har högre resistivitet än koppar. Med samma längd och samma nominella area ger det därför normalt större spänningsfall och större ledarförlust.

Hur ska jag använda resultaten för 3% och 5%?

Använd dem som praktiska kontrollmål. I många projektdiskussioner används 3% för slutkretsar och 5% för hela matningsvägen, men slutbedömningen måste alltid följa tillämplig standard och ditt projektkrav.

Kan jag använda detta som slutlig dimensionering?

Nej. Verktyget är till för snabb jämförelse och förval. Bekräfta den slutliga lösningen med standardtabeller, temperaturkorrigering, förläggningssätt, reaktans och vid behov ytterligare projektering.

Varför kan en standardtabell ge ett annat svar?

Standardtabeller och tillverkaruppgifter kan ta hänsyn till extra impedanseffekter, temperaturantaganden, ledaruppbyggnad eller installationsvillkor som en snabb planeringskalkylator inte modellerar.

Anonym åsikt 1

Kommentarer som kan störa andra användare eller upprepar samma budskap kan döljas eller tas bort enligt våra modereringsregler.

Tecken kvar: 120

Det finns inga kommentarer ännu. Lämna den första åsikten.