Chuyển đến nội dung chính

Tính cỡ dây AWG cho ampli công suất 1200W điện 12V

 Câu hỏi: Cần cỡ dây AWG bao nhiêu để đủ tải cho amply trên ô tô sử dụng điện 12V và công suất 1200W 

Cách tính tự động.

Bước 1: truy cập vào 

Cỡ dây AWG chuẩn DC cho năng lượng mặt trời

Bước 2: Nhập các số liệu 

Bước 3: Nhận kết quả


1) Dữ liệu đầu vào

  • Công suất tải (RMS): P = 1200 W

  • Điện áp hệ: V = 12 V

  • Khoảng cách một chiều: 5.5 m (từ acquy đến ampli)

  • Mục tiêu sụt áp tối đa: 3% của 12 V


2) Xác định dòng điện hoạt động (I)

Công thức: I=PVI = \dfrac{P}{V}

Tính từng bước (chia chữ số — để tránh nhầm lẫn):

  • 1200÷12=1001200 \div 12 = 100
    => I = 100 A (dòng liên tục tối đa dùng cho thiết kế)


3) Chiều dài khứ hồi (round-trip length)

  • Chiều dài một chiều = 5.5 m → khứ hồi =5.5×2=11.0= 5.5 \times 2 = 11.0 m.

  • Chuyển sang feet: 11.0 m×3.28 ft/m=36.08 ft11.0\ \text{m} \times 3.28\ \text{ft/m} = 36.08\ \text{ft}.
    => L (khứ hồi) ≈ 36.08 ft

(Để tính CM ta dùng ft theo công thức tiêu chuẩn.)


4) Mục tiêu sụt áp tuyệt đối

  • 3% của 12 V: Vdrop=12×0.03=0.36 VV_{drop} = 12 \times 0.03 = 0.36\ \text{V}.
    => V_drop = 0.36 V


5) Tính biểu kiến MCM (Circular Mils, ký hiệu CM) yêu cầu

Sử dụng công thức bạn cung cấp:

CM=12.9×I×LftVdropCM = \frac{12.9 \times I \times L_{ft}}{V_{drop}}

Thay số (từng bước):

  • 12.9×I=12.9×100=129012.9 \times I = 12.9 \times 100 = 1290

  • 1290×Lft=1290×36.08=46543.21290 \times L_{ft} = 1290 \times 36.08 = 46\,543.2

  • CM=46543.2÷0.36=129286.666CM = 46\,543.2 \div 0.36 = 129\,286.666\ldots

=> CM yêu cầu ≈ 129,287 circular mils

(Lưu ý: làm tròn lên khi so sánh với bảng CM thực tế.)


6) So sánh với kích thước AWG (giá trị từ bảng tham khảo)

Bạn đã nêu các giá trị bảng:

  • 1/0 AWG: 105,600 CM → không đủ (105,600 < 129,287)

  • 2/0 AWG: 133,100 CM → đủ (133,100 ≥ 129,287)

=> Lựa chọn về mặt sụt áp: 2/0 AWG (vì CM ≥ yêu cầu)


7) Kiểm tra ampacity và bảo vệ quá dòng

  • Ampacity tham khảo cho 2/0 AWG (lớp cách điện 75°C): ~175 A (giá trị bảng tham khảo điển hình).

    • So sánh: dòng hoạt động 100 A << ampacity 175 A → an toàn về nhiệt.

  • Chọn cầu chì (đặt gần acquy) để bảo vệ dây:

    • Yêu cầu: cầu chì phải bảo vệ dây (không được lớn hơn ampacity của dây) và cân nhắc quy tắc cho tải liên tục.

    • Quy tắc an toàn cho tải liên tục thường đề nghị tính hệ số 125% khi chọn thiết bị bảo vệ:
      Icontinuous×1.25=100×1.25=125 AI_{continuous} \times 1.25 = 100 \times 1.25 = 125\ \text{A}.

    • Một cầu chì ANL 150 A:

      • 150 A ≥ 125 A (thỏa điều kiện cho tải liên tục)

      • 150 A < 175 A (không vượt ampacity dây)
        ANL 150 A là lựa chọn hợp lý và an toàn.


8) Ghi chú thi công và an toàn (khuyến nghị thực tế)

  1. Lắp cầu chì càng gần cực dương của acquy càng tốt (<= 7 cm) để bảo vệ phần lớn đoạn cáp.

  2. Sử dụng đầu cos (lugs) phù hợp cho 2/0 AWG, ép cos đạt tiêu chuẩn (crimp + hàn thiếc nếu cần) và bọc cách điện tốt.

  3. Nếu dây đi qua khoang động cơ hoặc gần nguồn nhiệt, xem xét hệ số suy giảm ampacity theo nhiệt độ (derating). Nếu nhiệt độ môi trường cao hơn hoặc có bó dây chồng, ampacity danh định có thể giảm — điều chỉnh cầu chì nếu cần.

  4. Dây phải có vỏ cách điện phù hợp cho môi trường ô tô (chống dầu, chống nhiệt).

  5. Kiểm tra mạch nối đất (mass) và đảm bảo tiếp xúc mass ngắn, kích thước đủ lớn để tránh sụt áp mạch ngược.

  6. Nếu có khả năng dòng khởi động (inrush) lớn, cân nhắc loại cầu chì có độ trễ (slow-blow) phù hợp với ứng dụng âm thanh ô tô hoặc chọn ANL có đặc tính hợp lý.

  7. Luôn tuân thủ quy định an toàn địa phương và tiêu chuẩn lắp đặt ô tô.


9) Kết luận (tóm tắt)

  • Dòng thiết kế: 100 A

  • Chiều dài khứ hồi: 11 m (≈ 36.08 ft)

  • Sụt áp mục tiêu: 0.36 V (3%)

  • CM yêu cầu: ≈ 129,287 CM

  • Chọn dây: 2/0 AWG (CM = 133,100 ≥ yêu cầu)

  • Ampacity 2/0 AWG ≈ 175 A → đủ an toàn cho 100 A liên tục

  • Cầu chì đề xuất: ANL 150 A, đặt gần acquy (thỏa điều kiện bảo vệ dây và cho tải liên tục)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giới thiệu về trang Phạm Đức Ngọc trên BlogSpot

 Đây là trang đầu tiên, cũng là trang Blogspot của Phạm Đức Ngọc để đăng tải các nội dung, bài viết trên nền tảng BlogSpot. ( Bloger) có địa chỉ tại  https://phamducngocdotcom.blogspot.com/ Những nội dung đăng tải. Chúng tôi muốn sử dụng trang Blog này như một nền tảng củng cố lại các bài viết trên website chính thức tại địa chỉ https://phamducngoc.com  Cung cấp góc nhìn, trải nghiệm khác mà không phù hợp đăng tải lên website chính thức phamducngoc.com

Làm thế nào sử dụng công cụ tính số lượng tấm pin năng lượng mặt trời cần để sạc cho Pin lưu trữ.

 Tình hình là hôm 13 tháng 9 năm 2025 mình có đăng tải về một công cụ mang tên "  Cần Bao Nhiêu Tấm Pin Để Sạc Cho PIN Hệ Năng Lượng Mặt Trời? " và nguyên tác tiêu đề của nó là " Tính số W tấm pin cần để sạc cho pin năng lượng mặt trời" và đã xuất bản, nhưng thú thực là sau khi xem xong tiêu đề đó mình cũng thấy nó quá là tối nghĩa. Người dùng, người xem bài viết cần gì?  Đơn giản là nếu có một khối pin 12v 100ah và muốn xem cần bao nhiêu tấm pin để sạc cho nó đầy trong 1 ngày, và đây sẽ là câu trả lời mình từng nghĩ nó hoàn hảo rồi. Ok rồi nhưng lại quên mất một điều là mình làm trong lĩnh vực năng lượng, khi nhìn những con số đó hoàn toàn nảy số ra Ví dụ như một kết quả được đăng tải lên ngay trong bài viết. ok, với thông tin là 253W mình sẽ chọn tấm pin 12V với công suất 300W là phù hợp vừa đủ sử dụng hoặc sẽ chọn Tấm pin năng lượng mặt trời Longi Solar 640W Himo X10 là thoải mái công suất, chấp luôn ngày nắng, ngày mưa.  NHƯNG, khách hàng đã làm mình sững người....

Tiêu Chuẩn IEC 61215: Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

  Giải Mã Tiêu Chuẩn IEC 61215: Nền Tảng cho Chất Lượng và Hiệu Suất Dài Hạn Định nghĩa và Mục đích Tiêu chuẩn IEC 61215 , với tên gọi đầy đủ là "Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval", là bộ quy tắc quốc tế xác định các yêu cầu về "đánh giá chất lượng thiết kế và phê duyệt loại" cho các mô-đun PV sử dụng trên mặt đất. Mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn này không phải để xếp hạng các tấm pin với nhau, mà là để xác nhận rằng một mẫu thiết kế tấm pin cụ thể có khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện khí hậu ngoài trời trong thời gian dài. Nó được xem là một bài kiểm tra "đạt/không đạt" tối thiểu để một sản phẩm có thể thâm nhập vào các thị trường năng lượng mặt trời trọng điểm như Châu Âu, Úc và nhiều khu vực khác ở châu Á.     Thông tin tham khảo mới nhất:  Theo dõi bão Ragasa Windy và xem thiết kế chịu lực tấm pin năng lượng mặt trời của bạn Lịch sử và Sự phát triển Tiêu chuẩn này có một lịch sử phát triển lâu dài,...