電壓降計算機

輸入電壓、電流、單程長度、銅鋁材質與導線截面後,可依單相、三相或 DC 迴路快速估算電壓降、末端電壓與線路損耗,並比較 3% / 5% 參考目標下的相鄰方案與更合適截面。

最後更新: 2026/03/28

電壓降計算機

用來估算單相 AC、三相 AC 與 DC 迴路的電壓降 (V)電壓降率 (%)末端電壓線路損耗。輸入電壓、電流、單程長度、導體材質與導線截面後,就能快速查看目前配置是否接近 3% / 5% 常見參考目標,並比較相鄰截面方案。

計算條件
V
A
m

長度請以單程輸入。單相與 DC 會自動按往返長度計算,三相則使用常見的三相簡化係數。

PF

本工具採用以電阻分量為主的快速估算。遇到長距離幹線、大功率馬達或明顯感性負載時,仍建議搭配規範與設備資料交叉確認。

常用範例
快速參考
  • 3% 以內常被用作分路迴路的參考目標,5% 以內則常用於整段供電路徑的快速判讀。
  • 長度請以單程輸入。單相與 DC 會自動按往返長度處理,三相會套用常見的三相簡化係數。
  • 銅與鋁的電阻率不同,因此即使截面相同,結果也會有差異。
  • 功率因數只影響 AC 模式;DC 會固定以 1 處理。
  • 本工具依20°C 導體電阻率提供參考值。正式設計仍應依照法規、溫升修正、敷設方式與設備條件綜合確認。
請檢查輸入值。

輸入有效的電壓、電流、長度與導線截面後,結果會自動更新。

估算電壓降

目前配置的電壓降與末端電壓

V

計算後,這裡會彙整電壓降率、末端電壓與建議截面。

尚未計算 可先把 3% / 5% 當作快速參考,再進一步比較相鄰截面。
電壓降率 –%

表示相對額定電壓的下降比例。

末端電壓 — V

負載端可能得到的電壓參考值。

線路損耗 — W

依 I²R 估算出的發熱損耗。

建議截面 3% 目標:–5% 目標:–

這裡會顯示電阻摘要說明。

相鄰截面比較

在相同條件下比較目前截面和附近幾個常見截面。柱條越短,代表電壓降越小。

導線截面比較表

集中查看電壓降、電壓降率、末端電壓與參考判定。
導線截面 電壓降 電壓降率 末端電壓 判定
計算後這裡會顯示比較結果。
本計算機使用 20°C 電阻率(Cu 0.017241 Ω·mm²/m、Al 0.028264 Ω·mm²/m)及以電阻分量為主的簡化公式,適合做快速估算。正式設計、驗收或報價前,仍請再核對法規、電纜資料與現場條件。

什麼是電壓降計算機?

電壓降計算機可快速估算電流通過導線時,因導體電阻造成的電壓損失。輸入迴路類型、額定電壓、負載電流、單程長度、導體材質與導線截面後,就能看到末端電壓、線路損耗,以及目前截面是否接近常見的 3% / 5% 參考目標。

對於 110V 家用迴路、220V 設備迴路,以及 24V / 48V 等低壓 DC 配線,壓降常會直接影響燈光亮度、設備啟動、控制穩定度或電池系統效率,因此在初步選線階段先做一次估算很有幫助。

適合哪些情境

它適合在前期規劃或快速複核時使用,不必先翻完整表格就能掌握方向。

  • 110V 分路迴路:快速確認較長配線在常見負載下的壓降是否偏高。
  • 220V 設備供電:為設備迴路或配電盤到設備端的導線截面做初步估算。
  • 24V / 48V DC 配線:查看控制迴路、通訊設備與儲能周邊的末端電壓是否仍有餘量。
  • 銅與鋁材比較:比較相同負載條件下不同材質導致的差異。
  • 截面升級判斷:查看把目前截面往上調整一級或兩級後能改善多少。

主要功能

除了給出單一壓降數值,也把做選線判讀時常用的輔助資訊一起整理出來。

  • 支援單相、三相與 DC:可在常見迴路之間快速切換。
  • 支援銅、鋁導體:依不同電阻率分別計算。
  • 顯示末端電壓與線路損耗:方便理解對設備端的實際影響。
  • 提供 3% / 5% 參考截面:快速查看至少需要多大截面才更穩妥。
  • 相鄰截面圖表與表格比較:方便在幾個常見方案間做橫向比較。
  • 支援結果複製:可直接貼到備忘、報價單或溝通記錄。

使用方法

先選擇迴路類型,再輸入額定電壓、負載電流與單程長度,接著選擇導體材質與導線截面;若為 AC 迴路,還可補上一個較接近實際的功率因數。

  1. 選擇迴路類型:單相 AC、三相 AC 或 DC。
  2. 輸入電壓、電流與單程長度:長度請以單程公尺數輸入。
  3. 選擇材質與導線截面:依目前方案選擇銅或鋁,以及預估的導線截面。
  4. AC 迴路輸入功率因數:馬達類或感性負載建議用較保守的 PF 做估算。
  5. 查看結果面板與比較表:先看目前方案,再看相鄰截面的改善幅度。

估算依據

本工具使用20°C 導體電阻率估算導體電阻。銅採用 0.017241 Ω·mm²/m,鋁採用 0.028264 Ω·mm²/m。導體電阻的簡化公式為 R = ρ × L ÷ A,其中 L 代表單程長度,A 代表導線截面。

電壓降快速公式分別採用 DC:ΔV = 2 × I × ρ × L ÷ A單相 AC:ΔV ≈ 2 × I × ρ × L ÷ A × PF三相 AC:ΔV ≈ √3 × I × ρ × L ÷ A × PF。這些公式適合做快速比較,不等同完整阻抗模型。

3% 與 5% 常被當作初步設計或技術溝通時的參考目標,但正式設計仍應依照設備允許壓差、線路溫升、敷設條件、樣本參數與適用規範綜合判斷。

常見問題

長度要用來回長度輸入嗎?

不用。請以單程長度輸入。單相 AC 與 DC 會自動按來回長度處理,三相 AC 則會套用常見的三相簡化係數。

為什麼 DC 模式不需要功率因數?

功率因數是 AC 迴路常見的概念。DC 模式固定以功率因數 1 處理,因此不需要另外輸入。

為什麼相同截面下鋁導體通常壓降較大?

因為鋁的電阻率高於銅。在相同長度與相同截面條件下,鋁導體通常會產生較大的壓降與線路損耗。

3% 和 5% 應該怎麼看?

它們比較適合當作規劃與溝通時的參考線,而不是直接等同最終合格判定。是否符合要求,還需要配合法規與設備容許壓差一起確認。

這個結果可以直接當成最終設計結論嗎?

不建議。它比較適合做方案篩選與快速比較。正式設計、施工與驗收仍應搭配規範表、溫升修正、敷設方式與現場條件再次確認。

為什麼和某些規範表的結果會有差異?

規範表或廠商資料可能還會納入電纜結構、溫度、阻抗、敷設方式等因素,而本工具採用的是便於快速比較的簡化公式,因此出現一定差異是正常的。

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