Dimensionering av DC-kablar

Senast uppdaterad: 2025-04–05

Denna kalkylator syftar till att förenkla och säkerställa korrekt dimensionering av kabelarean i solcellssystem.

Rätt dimensionerade kablar är avgörande för att minimera effektförluster, undvika överhettning och uppfylla elsäkerhetskrav.

Korrektheten i det beräknade resultatet är beroende av noggrannheten i  de inmatade värdena. Om du är osäker, ta alltid hjälp av en behörig elektriker.

Husbil-framsida-1000-x-600(1)

DC-kablarna dimensioneras separat för anslutning mellan följande komponenter:

  • Solpanel till regulator
  • Regulator till batteribank 
  • Batteribank till växelriktare

Så här räknar kalkylatorn!

Minsta rekommenderade kabelarea ökar linjärt med den maximala strömmen.

OBS! Vid parallellkoppling av solpaneler adderas strömmen från respektive solpanel samman.

Med högre spänning kan tunnare kabel användas.

OBS! Vid seriekoppling av solpaneler adderas spänningen från respektive solpanel samman.

Mät upp kabellängd (m) som behövs för att exempelvis koppla regulatorn till batteriet.

Ju längre kabelsträcka desto grövre kabel behövs.

Resistansen styrs av det ledande materialet i kabeln.

Följande värden har använts som värde på resistansen:

  • Koppar = 0,0175 Ω·mm²/m
  • Aluminium = 0,028 Ω·mm²/m

I denna kalkylator kan kabelarean endast beräknas för kablar som har koppar eller aluminium som ledande material.

Ett totalt spänningsfall på 2–3% brukar accepteras mellan solpaneler och batteri.

Totalt spänningsfall är summan av spänningsfall per kabelsträcka och kan exempelvis fördelas på följande sätt:

  • Mellan solpaneler och regulator = 2%
  • Mellan regulator och batteri = 1%

A = \( \dfrac{2 \cdot 10^{-6} \cdot L \cdot I \cdot \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}{V_f \cdot V} \)

Referens: Physics Handbook for Science and Engineering.

  • A – Kabelsträckans tvärsnittsarea (mm²)
  • L – Kabelsträckans längd (m)
  • I – Den maximala strömmen som kan komma att gå igenom aktuell kabelsträcka (A). Om det exempelvis är kabeln mellan solpanelerna och regulatorn som ska dimensioneras, anges maximal ström från solpanelen.
  • ρ0 – Referensresistansen vid 20℃ (≈1.68×10⁻⁸Ω·m för koppar)
  • α – Temperaturkoefficient (10⁻³ K⁻¹) för ledarmaterialet
  • T – Kabelns driftstemperatur (℃)
  • T0 – Referenstemperatur, vanligtvis 20 ℃
  • Vf – Tillåtet spänningsfall (V)
  • V – Systemets arbetsspänning (V). Exempelvis regulatorns maximala spänning om det gäller kabel mellan regulator och batteri.

Det ledande materialet i kablarna är ren koppar eller förtennad koppar.

Den maximala belastningsström som en viss kabelarea tål under kontinuerlig drift:

  • Kabelarea:
  • 1,5 mm² – 9A
  • 2,5 mm² – 15A
  • 4 mm² – 16A
  • 6 mm² – 21A
  • 10 mm² – 28A
  • 16 mm² – 37A
  • 25 mm² – 49A

Källa: Sutars Elguide 2018, sidan 25

Vilka solpaneler möter ditt behov?

Ta hjälp av våra Köpguider för att hitta de solpaneler som möter dina krav till bäst pris.

För att göra ditt val enklare har vi gjort en analys av solpaneler på marknaden.

  • Vi har genomfört en teknisk jämförelse mellan ett brett utbud av solpaneler. Varje panel har fått ett betyg baserat på en rad viktiga kriterier.
  • Dessutom har vi jämfört pris per watt för att hjälpa dig hitta de mest prisvärda alternativen, baserat på information på Pricerunner.se

Med denna information har vi utsett de bästa solpanelerna på marknaden – både de som ger dig mest för pengarna och de som är toppresterande.

Är du nyfiken på vilka paneler som tog hem vinsten? Klicka nedan för att se resultaten!