FESZÜLTSÉGVESZTESÉG 

A feszültségveszteségek elkerülése LED flexbandek telepítésekor

Feszültségveszteség röviden:

Ez néha csak a feszültségellátás kábelkeresztmetszetének növelésével érhető el. Egyes DIN-sínes transzformátoroknál lehetőség van a kimeneti feszültség akár 10%-kal történő növelésére, hogy hosszú tápvezetékek esetén is elegendő feszültséget biztosítson a betáplálási ponton, pl. az elosztószekrénytől a nappaliba. Ahol csak lehetséges, célszerű további betáplálási pontokat kialakítani, hogy elkerülhető legyen a feszültség- és fényveszteség a teljes fényvezetéken.

Ideális esetben a feszültségveszteség a flexbandák táplálásakor kevesebb, mint 3%. A gyakorlatban ez gyakran csak nagy kábelkeresztmetszetekkel érhető el  . Egyes transzformátorok, pl. az ISOLED® termékcsalád összes hálózati transzformátora, lehetőséget kínálnak a kimeneti feszültség akár 10 %-kal felfelé történő beállítására, hogy hosszú tápvezetékek esetén is 12 V vagy 24 V feszültséget biztosítsanak az első tápellátási ponton. A következő táblázat a várható feszültségveszteségeket mutatja:


A TÁPKÁBEL HOSSZA FESZÜLTSÉGESÉS/VESZTESÉG A TÁPKÁBELEN A RÉZBŐL KÉSZÜLT FÜGGESZTETT TERHELÉSBŐL: 5 M-ES TEKERCS 24 V-OS LED FLEX SZALAG 14,4 W/M FOGYASZTÁSSAL
0,50 MM² 0,75 MM² 1,00 MM² 1,50 MM²
FESZTESSÉG VESZTESÉG FESZTESSÉG VESZTESÉG FESZTESSÉG VESZTESÉG FESZTESSÉG VESZTESÉG
1,0 m 23,79 V 0,21 V 23,86 V 0,14 V 23,89 V 0,11 V 23,93 V 0,07 V
3,0 m 23,36 V 0,64 V 23,57 V 0,43 V 23,68 V 0,32 V 23,79 V 0,21 V
5,0 m 22,93 V 1,07 V 23,29 V 0,71 V 23,46 V 0,54 V 23,64 V 0,36 V
7,5 m 22,39 V 1,61 V 22,93 V 1,07 V 23,20 V 0,80 V 23,46 V 0,54 V
10,0 m 21,86 V 2,14 V 22,57 V 1,43 V 22,93 V 1,07 V 23,29 V 0,71 V
15,0 m 20,79 V 3,21 V 21,86 V 2,14 V 22,39 V 1,61 V 22,93 V 1,07 V
20,0 m 19,71 V 4,29 V 21,14 V 2,86 V 21,86 V 2,14 V 22,57 V 1,43 V
30,0 m  17,57 V 6,43 V 19,71 V 4,29 V 20,79 V 3,21 V 21,86 V 2,14 V

A feszültségesés egyenfeszültséggel történő kiszámításának képlete egyenáramú feszültséggel

2 · hossz (l) · áram (I)
Feszültség (U)  = Réz vezetőképesség (56) · Kábel keresztmetszete  
(A mm2-ben)


Réz vezetőképesség(σ S/m-ben): 56 - 106 (az érték az anyag tisztaságától függ)

A túlzott hőtermelés elkerülése érdekében a következőkre javasoljuk az áram betáplálását

A LED-flexszalagoknak 3 amper alatt kell maradniuk betáplálási érintkezőnként!

Áramerősség betáplálási érintkezőnként A-ban (I) 

=

Flexszalag teljesítménye W/m-ben  (P) · PCB hossza m-ben (egy tápkontakt által kiszolgálva)
Üzemi feszültség V-ban (U) 

Teljesítmény
Rugósáv
5 M HOSSZÚSÁG UTÁN
FESZTESSÉG FESZTESSÉG
4,8 W/m ca. 23,3 V ca. 0,7 V
9,6 W/m ca. 22,6 V ca. 1,4 V
12,0 W/m ca. 22,2 V ca. 1,8 V
14,4 W/m ca. 21,9 V ca. 2,1 V
14,4 W/m ca. 20,7 V ca. 3,3 V
14,4 W/m ca. 19,8 V ca. 4,2 V

A tápfeszültségveszteség a tápvezetéken és a Flexband áramköri lapon a felére csökken, illetve csökken

  • ha 14,2 W/m helyett 7,2 W/m, azaz kisebb LED-teljesítményű flexszalagot használunk;
  • ha magasabb feszültségen üzemel, azaz 24 V DC-t használ a  12 V DC LED flexbandek helyett.

A feszültségveszteség a tápvezetékben és a flexszalag lapján megduplázódik vagy megnő 

  • dupla vagy nagyobb teljesítményű W/m teljesítményű hajlítószíj használata esetén;
  • alacsonyabb feszültségen történő működés esetén, azaz pl. 12 V-os LED flex szalag használata esetén.

ALKALMAZÁSI TIPP - KIEGÉSZÍTŐ TÁPEGYSÉG

Még ha a trafó összetett berendezésekben, például mozgólépcsőknél nem is kell az ideális esetben középen, hanem távolabb kell elhelyezkednie, a következő vázlatok az áram hatékony betáplálásának lehetőségeit mutatják be, és így elkerülhető a fényút teljes hosszában a különböző erősségű fénykibocsátás:

Példa: 24 V-os LED-flexszalag 14,4 W/m (összesen 216 W 15 m-en)

3 tekercs 5 m hosszúságban (fénysor tehát összesen 15 m) Tápvezeték: 5 m hosszúságú rézkábel

A további betáplálási pontokkal, amelyeket egy megfelelően méretezett kábel segítségével valósítanak meg, elkerülhető, hogy

  • Feszültségveszteségek,
  • Fényveszteségek és
  • a LED-lapok túlmelegedése (a tervezett élettartam megőrzése!).

Egyoldalas betáplálás - NEM AJÁNLOTT!

 Tipp 1 Parallele Einspeisepunkte bei 5 m und 10 m entlang der Lichtlinie

Tipp 2 Zusätzliche Einspeisung am Ende der Lichtbahn

Megjegyzés

Ha a LED-es hajlékony szalagot megfelelően hőelvezető alapra szerelték fel (pl. alumíniumprofil), a felületi hőmérséklet soha nem haladja meg az 50 °C-ot!
A túl magas hőmérséklet a teljesítmény gyors csökkenését jelenti élettartamot.

Figyelembe kell venni a különböző hordozók hővezető képességét: pl. a rozsdamentes acél és a bevonatos fémlemezek hőfelvétele sokkal kisebb, mint az alumíniumé.

Gyakran Ismételt Kérdések a feszültségesésről LED-rendszerekben

A feszültségesés az LED-flex szalag áramellátása mentén fellépő feszültségcsökkenést jelenti. Az LED-ek esetében a működési feszültség kritikus a fényerő, a színstabilitás és az élettartam szempontjából. Már 3 %-nál nagyobb feszültségesés egyenetlen fényeloszlást, színeltolódást és nagyobb hőtermelést okozhat az áramköri lapon. Ez jelentősen lerövidítheti az LED-ek élettartamát és csökkentheti az energiahatékonyságot. Hosszú tápláló vezetékek esetén – például irodákban, üzletekben vagy mozgólépcsőknél – a feszültségesést gondosan ellenőrizni kell.

Kábelhossz: A hosszabb vezeték nagyobb ellenállást jelent, így a feszültségesés arányosan nő.
Kábel keresztmetszet: Nagyobb keresztmetszet csökkenti az ellenállást és a feszültségesést.
LED teljesítmény: Magasabb watt/méter áramerősséget igényel, így nő a feszültségesés.
Működési feszültség: 24 V-os rendszereknél ugyanannál a teljesítménynél csak a felére van szükség áramnak, csökkentve a feszültségesést.
Réz minősége: Tiszta, nagy vezetőképességű réz csökkenti az ellenállást.
Táplálási pontok: Több táplálási pont csökkenti a feszültségkülönbséget a szalag mentén.

Kábel keresztmetszetének növelése: Alapértelmezett legalább 1 mm² hosszú tápláló vezetékekhez, nagyon hosszú szakaszoknál akár 1,5 mm² vagy több.
Több táplálási pont: Hosszú fényvonalak esetén (pl. >10 m) szakaszos táplálás a feszültségesések kiegyenlítésére.
24 V-os rendszerek használata: Félre csökkenti az áramerősséget ugyanazon teljesítmény mellett, így jelentősen csökkenti a feszültségesést.
Állítható transzformátorok: Néhány ISOLED sínre szerelhető transzformátor lehetővé teszi a feszültség 10 %-os növelését az első táplálási pont optimalizálásához.
Alacsonyabb teljesítményű flex szalagok: Kevesebb watt/méter (pl. 7,2 W/m a 14,4 W/m helyett) arányosan csökkenti a feszültségesést.

Egyoldalú táplálásnál az egész áram a szalagban egy irányba áramlik. Hosszú fényvonalaknál ez a feszültség emelkedéséhez vezet a kezdetnél és jelentős csökkenéshez a végén. Eredmény: egyenetlen fényerő, színeltérések és a szalag végén esetleges túlmelegedés.
ISOLED ezért javasolja:
- Több táplálási pont egyenletes elosztása.
- Komplex installációk (pl. mozgólépcsők, hosszú csarnokok) esetén a fényvonalakat szegmentálni, minden tekercset külön táplálni.
- Megfelelő keresztmetszetű vezetékek használata a transzformátor és a táplálási pontok között.

Képlet:

UE = 2 ⋅ l ⋅ I / (σ ⋅ A)

l: vezeték hossza (m)
I: áramerősség (A)
σ: réz vezetőképessége (56·10⁶ S/m tiszta réznél)
A: vezeték keresztmetszete (mm²)

Ez a számítás lehetővé teszi a tápláló vezeték pontos tervezését a feszültségcsökkenés minimalizálása és az egyenletes fényminőség biztosítása érdekében.

Minél nagyobb a teljesítmény/méter, annál nagyobb az áramigény és így a feszültségesés:
Példa: 14,4 W/m LED-flex szalag 5 m-en → feszültségesés kb. 2,1 V 1 mm²-es vezetékkel.
7,2 W/m-re csökkentve → áramerősség felére, így a feszültségesés és a hőtermelés is csökken.
B2B ügyfelek számára: energiaigényes installációknál (üzletvilágítás, ipari rendszerek) a kábelkeresztmetszetet, táplálási pontokat és transzformátort gondosan kell méretezni.

ISOLED elsősorban a 24 V-os rendszereket javasolja, mivel azonos teljesítmény mellett kevesebb áramot igényel, így jelentősen csökkenti a feszültségesést.
A 12 V-os rendszerek csak rövid szakaszokra vagy kis teljesítményre alkalmasak.
Hosszú szakaszoknál (>10 m) a 24 V-os rendszerek javítják a tervezhetőséget, csökkentik a hőterhelést, és biztosítják a szín- és fényerő stabilitást.

A túlmelegedés túl nagy áram miatt keletkezik, ami feszültségesésből vagy túl nagy terhelésből adódik táplálási pontonként. ISOLED javaslata:
- Táplálási pontonként 3 A áramerősség.
- Több táplálási pont hosszú fényvonalaknál.
- Hűtőprofilok vagy alumínium csatornák használata a hőelvezetés javítására.
- Alacsonyabb teljesítmény/méter (pl. 7,2 W/m) hosszú szakaszoknál.
Ez biztosítja az ISOLED-termékek tervezett, akár 50 000 órás élettartamát.

Példa: 24 V LED-flex szalag, 14,4 W/m, összhossz 15 m (3×5 m tekercs)
- Egy transzformátor külön táplál minden tekercset.
- Rézkábel megfelelő méretezéssel (1,0–1,5 mm²)
- Eredmény: nincs >3 %-os feszültségesés, egyenletes fényerő a teljes vonalon, nincs túlmelegedés.

Kimeneti feszültség állítható akár +10 %-ig.
Lehetővé teszik hosszú tápláló vezetékek használatát minőségveszteség nélkül.
Egyszerűsítik a projekttervezést komplex installációknál (folyosók, mozgólépcsők, csarnokok).
Optimális kombináció több táplálási ponttal az egyenletes fényeloszlás érdekében.

Nagy tisztaságú réz csökkenti az ellenállást és a feszültségesést.
Gyenge minőségű réz vagy vékony kábelek növelik a feszültségveszteséget és a hőtermelést.
B2B installációknál az ISOLED mindig tesztelt, kiváló minőségű kábeleket és komponenseket javasol.

Kérdései vannak?

Ha bármilyen kérdése van a feszültségvesztéssel kapcsolatban, mi itt vagyunk Önnek! Töltse ki űrlapunkat, és amint feldolgoztuk kérését, azonnal jelentkezünk.

Regisztráljon most!

Csatlakozzon közösségünkhöz, és szerezzen exkluzív hozzáférést a kiváló minőségű tartalmakhoz.

Copyright ©2026 ISOLED FIAI Handels GmbH All rights reserved.