Ако се ваш трансформатор налази близу базена и каблови су испод 10–15 метара, 12В ради добро. Ако су погони дужи или неколико сијалица дели једно коло, наведите 24В. При истој снази систем од 24В црпи половину струје од 12В система, тако да се губитак снаге кабла смањује за фактор четири, а пад напона за половину. Замка пада напона није сам називни напон - већ су каблови премалих димензија, спојени{10}}конектори и трансформатори постављени предалеко од базена. Када напон који долази до ЛЕД драјвера падне испод његовог улазног прозора, добијате затамњење, померање боје, треперење и прерано отказивање драјвера. Израчунајте пад пре него што наведете, а не након што се базен напуни.
Зашто је пад напона битан у кругу осветљења базена?
Сваки метар кабла има отпор, а свака веза додаје мало више. Струја која тече кроз тај отпор производи пад напона (В=И × Р), тако да је напон на даљем крају нижи него на трансформатору. ЛЕД драјверу на светлу је потребан минимални улазни напон да би његова излазна струја била стабилна. На 12В маргина је танка: губитак од 2–3 В је губитак од 20–25%, што многе драјвере избаци из спецификације. Резултати су предвидљива - светла која се пригушују како се друга оптерећења укључују, бела која се померају ка жутој, контролери који се ресетују и драјвери који рано отказују јер раде на ивици свог радног опсега.
12В наспрам 24В: шта се заправо мења
Преполовљење струје мења све, јер се губитак у каблу мери са квадратом струје (П=И²Р). Светло од 24 В при истој снази повлачи половину струје, тако да су губици кабла четвртина вредности од 12 В. Коришћење округлих бројева за светло од 60 В на каблу дужине 25 м са проводницима 2×1,5 мм²: на 12В пад је око 3 В - 25% од номиналног. На 24В је око 1,5 В - 6%, удобно унутар већине прозора возача.
| Параметар | 12 В систем | 24 В систем |
|---|---|---|
| Струја на 60 В | 5.0 A | 2.5 A |
| Пад напона, 25 м стазе (2×1,5 мм²) | ~3.0 V (25%) | ~1.5 V (6%) |
| Губитак снаге кабла при том раду | ~15 W | ~3.8 W |
| Практично максимално трчање (типично) | 10–20 m | 30–50 m |
| Стабилност осветљења на дугим стазама | Видљиво пада | Стабилно |
| Потребна је толеранција уноса драјвера | Чвршће (9–15 В типично) | Опуштенији (типично 18–30 В) |
Како израчунати пад напона пре него што наручите
Користите једноставну формулу: Вдроп=2 × Л × И × Р, где је Л једносмерна дужина кабла у метрима, И је струја по светлу (плус сва три-уланчана оптерећења), а Р је отпор по метру једног проводника (око 11,5 мΩ/м за 1,5 мм2, 5 мм², 5 мм², 5.5 мм², 5.5 мм²). мΩ/м за 4 мм²). Фактор 2 узима у обзир излазне и повратне проводнике.
Основно правило: одржавајте укупан пад напона испод 5% номиналног напона (0,6 В на 12 В, 1,2 В на 24 В). Ако ваш прорачун премашује то, или повећајте кабл, скратите дужину или пређите на 24В. Такође додајте 20–30% простора за висину на ВА оцену трансформатора: драјвери црпе више при покретању, а трансформатори се загревају и смањују снагу унутар кућишта.
Два побољшања чине прорачун поштеним. Прво измерите прави рад - укључујући сервисну петљу намотану иза нише и вертикални пад од трансформатора до нише - јер инсталатери рутински потцењују за 20–30%. Друго, додајте малу количину отпора везе: свака жичана навртка, терминал и спој -ланчаног ланца додају делић ома, а десет маргиналних веза може да дода пола волта што ниједна калкулација само на каблу не предвиђа.
Радни пример: коло са два{0}}светла на 12В наспрам 24В
Извршите прорачун на реалном случају: две лампе од 20 В на једном колу (укупно 40 В), једносмерни кабл од 20 м-, 2×2,5 мм² бакарни проводници (6,9 мΩ/м). Укупна струја је 3,3 А на 12В и 1,65 А на 24В.
12В: Впад=2 × 20 × 3,3 × 0.0069=0.91 В - што је 7,6% од 12В, изнад циљаних 5%. Поправка на 12В је кабл од 4 мм²: 2 × 20 × 3,3 × 0.0043=0.57 В, што је 4,7% - само унутар границе, са нултом маргином за губитке везе.
24В: Вдроп=2 × 20 × 1,65 × 0.0069=0.46 В - 1.9% од 24В, удобно унутар мете са истим каблом од 2,5 мм².
| Параметар | 12 В систем | 24 В систем |
|---|---|---|
| Учитај | Две лампе од 20 В (40 В) | Две лампе од 20 В (40 В) |
| Струја кола | 3.3 A | 1.65 A |
| 20 м стазе, 2×2,5 мм² | 0,91 В (7,6%) - не постиже циљ од 5%. | 0,46 В (1,9%) - пролази |
| Кабл је потребан да прође 5% | 4 мм² (0,57 В, без маргине) | 2,5 мм² са маргином |
| Цена кабла за вожњу (уобичајено) | ~30–40% више | Баселине |
Поука за купце: на 12В дизајн је већ на ивици физике када трчање прође 15–20 м или се оптерећења сабирају. 24В претвара исту инсталацију из маргиналног прорачуна у робусну -, због чега је већина комерцијалних пројеката базена са више уређаја специфицирана на 24В.
Избор кабла, конектора и трансформатора
Избор кабла је најјефтиније осигурање у систему осветљења базена. Користите табелу као почетну тачку, а затим проверите са горњом формулом. Имајте на уму да је колона капацитета топлотно ограничење, а не граница-ограничења пада напона - могуће је да будете унутар оцене капацитета и да и даље не постигнете циљ пада напона од 5%-на дуже стазе.
| Проводник (бакар) | Отпор по метру | Типичан капацитет | Најбоља употреба |
|---|---|---|---|
| 1,5 мм² (~15 АВГ) | 11.5 mΩ/m | ~15 A | Кратке стазе, појединачна светла на 12В |
| 2,5 мм² (~13 АВГ) | 6.9 mΩ/m | ~20 A | Стандардни погони, 24В кола |
| 4 мм² (~11 АВГ) | 4.3 mΩ/m | ~27 A | Дуги напон од 12В, кола велике{1}}напоне |
Наведите бакарне проводнике, а не бакар{0}}обложен алуминијум (ЦЦА), који изгледа слично и има отприлике 40% већи отпор за исти мерач. Уверите се да је кабл намењен за мокру или подземну употребу и минимизирајте спојеве: сваки конектор је потенцијални квар и доприноси-паду напона. Када вишеструко{5}}увезујете неколико сијалица, покрените прорачун укупне струје на сваком сегменту серије - први сегмент носи цело оптерећење и највише пада.
Трансформатор заслужује исту пажњу као и кабл. Изаберите једну са 20–30% ВА простора (на пример трансформатор од 60 ВА за оптерећење од 45–50 В) тако да ради хладно и апсорбује пренапоне при покретању. Магнетни трансформатори су једноставни и робусни, али тешки; електронски трансформатори су лакши, али морају бити прилагођени оптерећењу и често захтевају минимално оптерећење. Постављање је питање кода: према члану 680 НЕЦ, трансформатор мора бити лоциран на потребном одвајању од базена (најмање 1,5 м / 5 стопа од унутрашњег зида базена осим ако није одвојен трајном преградом), а примарна страна је обично ГФЦИ{11}}заштићена. У нашој фабрици, технички лист за сваки уређај наводи прозор за унос возача и препоручени мерач кабла - питајте било ког добављача за иста два броја у писаној форми пре него што дизајнирате коло.
Нисконапонско{0}}ожичење базена: НЕЦ члан 680
У САД, електрични системи базена и бања су регулисани чланом 680 НЕЦ-а. Нисконапонско-подводно осветљење се обично напаја преко наведених трансформатора, често са ГФЦИ заштитом на примарној страни, а сама светиљка мора бити наведена за подводну употребу (УЛ 676 покрива подводне светиљке). „Ниски напон“ не значи да нема правила: тип кабла, уземљење и спајање и локација трансформатора и даље важе. За пројекте ван САД, потврдите да локални код за ожичење - већина усваја сличне ниско-сигурносне границе ниског напона и смернице за пад напона.
Контролна листа купаца
Измерите праву дужину кабла од трансформатора до најудаљеније светлости пре него што одредите напон - укључујући сервисне петље и вертикалне падове
Израчунајте пад напона са циљем од 5%; повећајте кабл ако је потребно
Изаберите 24В када стазе прелазе ~15–20 м или када неколико светала дели једно коло
Потврдите опсег улазног напона возача написмено - широк опсег опрашта падове
Изаберите трансформатор са 20–30% ВА простора за висину, инсталиран на сувом, проветреном месту на потребној удаљености од базена према НЕЦ Члан 680.
Наведите бакарне проводнике, а не ЦЦА и мокри{0}}кабл
Минимизирајте зглобове; ако је ланчано{0}}ланчано, израчунајте пад по сегменту
Затражите од добављача дијаграм ожичења и препоручени мерач каблова за њихово учвршћење
ФАК
П1: Шта је боље за светла за базен, 12В или 24В? О: Оба су безбедни нисконапонски-системи. 24В је бољи када су каблови дугачки (изнад ~15–20 м) или када више сијалица дели коло, јер су пад напона и губици у каблу око четвртине вредности од 12В при истој снази.
П2: Шта се дешава ако напон превише падне? О: ЛЕД драјвер прима мање од свог минималног улазног напона: светла се пригушују, боје се мењају, контролери се могу ресетовати, а драјвери могу прерано да покваре рад ван свог радног прозора.
П3: Како да израчунам пад напона? А: Вдроп=2 × Л × И × Р, где је Л једносмерна-дужина кабла, И је струја, а Р је отпор проводника по метру. Одржавајте резултат испод 5% номиналног напона.
П4: Могу ли да покренем 24В светла из трансформатора од 12В? О: Не. Ускладите напон система са уређајем. Мешање напона оштећује драјвере и ствара безбедносни проблем ако се ожичење на терену модификује ради компензације.
П5: Коју величину кабла треба да користим? О: Зависи од струје, дужине и циља од 5%. Као водич, 1,5 мм² одговара кратким стазама на 12В; за дуже стазе је потребно 2,5 мм² или 4 мм², или систем од 24 В.
П6: Да ли је нисконапонским{1}}светлима базена потребна ГФЦИ заштита? О: Примарна страна трансформатора је типично ГФЦИ{2}}заштићена у складу са НЕЦ чланом 680. Потврдите локални код и листу трансформатора за ваше тржиште.
П7: Зашто моја 12В светла трепере или пригушују када се пумпа покрене? О: Пумпе изазивају пад напона на струјном колу. Ако се светлосни круг већ налази близу границе пада, пад гура возача ван домета. Поправка: већи кабл, наменско коло или 24В.
П8: Да ли шири опсег уноса драјвера заиста помаже? О: Да. Драјвер са напоном од 9–15 В на систему од 12 В, или 18–30 В на систему од 24 В, апсорбује стварни-светски пад напона без затамњења или квара - спецификација која вреди захтевати у писаној форми.
П9: Шта да наведем за веома дугу трку од 50 м или више? О: На 50 м чак и 24В треба дебео проводник: прво израчунајте по формули. Типично решење је 24В са 4 мм² или већим, или подела низа у два кола са трансформатором ближе свакој групи светала.
П10: Да ли спојени{1}}прикључци додају значајан пад напона? О: Да. Сваки спој додаје отпор контакта, а рад са десет рубних прикључака може изгубити пола волта на врху пада кабла. Користите преко{4}}ожичења где је то могуће, прикључке обртног момента према спецификацијама и укључите мали додатак у прорачун.

