[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$foaCq81_bTYSr3l2VrDwAdjTSNNvA7QxKAodCRg7ERYg":3,"$fnyHSjKPzLOujDw4Iy0r9Yn0avhERLEExQtwIfnJDlPk":102},{"professions":4,"professionTasks":61},[5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57],{"id":6,"name":7,"seoName":8},"51","Villanyszerelő","villanyszerelo",{"id":10,"name":11,"seoName":12},"31","Bádogos","badogos",{"id":14,"name":15,"seoName":16},"29","Ács","acs",{"id":18,"name":19,"seoName":20},"49","Tetőfedő","tetofedo",{"id":22,"name":23,"seoName":24},"47","Szobafestő, tapétázó","szobafesto-tapetazo",{"id":26,"name":27,"seoName":28},"52","Vízszerelő","vizszerelo",{"id":30,"name":31,"seoName":32},"43","Kőműves","komuves",{"id":34,"name":35,"seoName":36},"141","Gázvezeték szerelő","gazvezetek-szerelo",{"id":38,"name":39,"seoName":40},"176","Gázkészülék javítás","gazkeszulek-javitas",{"id":42,"name":43,"seoName":44},"142","Fűtésszerelés","futesszereles",{"id":46,"name":47,"seoName":48},"245","Radiátorszerelés","radiatorszerelo",{"id":50,"name":51,"seoName":52},"34","Burkoló","burkolo",{"id":54,"name":55,"seoName":56},"37","Generálkivitelezés","generalkivitelezes",{"id":58,"name":59,"seoName":60},"170","Földmunka","foldmunka",[62,66,70,74,78,82,86,90,94,98],{"id":63,"name":64,"seoName":65},"718","glettelés","gletteles",{"id":67,"name":68,"seoName":69},"171","Vakolás","vakolas",{"id":71,"name":72,"seoName":73},"146","Laminált padló lerakás","laminalt-padlo-lerakas",{"id":75,"name":76,"seoName":77},"129","burkolás","burkolas",{"id":79,"name":80,"seoName":81},"1092","Szobafestés","szobafestes",{"id":83,"name":84,"seoName":85},"140","Térkövezés","terkovezes",{"id":87,"name":88,"seoName":89},"1095","tisztasági festés","tisztasagi-festes",{"id":91,"name":92,"seoName":93},"165","Aljzatkiegyenlítés","padlokiegyenlites",{"id":95,"name":96,"seoName":97},"742","homlokzati hőszigetelés","homlokzati-hoszigeteles",{"id":99,"name":100,"seoName":101},"1291","villanyszerelés","villanyszereles",{"id":103,"title":104,"seoTitle":105,"publishedAt":106,"heroImage":107,"heroText":108,"metaDescription":109,"contentHtml":110,"author":111,"professions":113,"professionTasks":115,"blogTags":120},"663","Feszültségesés számítása és csökkentése","feszultsegeses-kezelese","2025-10-15T04:57:06.121Z",null,"Feszültségesés kiszámításához szorozd meg az áramot (I) az adott vezetékellenállással (R): ΔV=I×R. Csökkentheted vastagabb kábelekkel, rövidebb vezetékúttal vagy alacsonyabb ellenállású anyaggal. További példákért és részletes útmutatóért olvasd el a teljes cikket a joszaki.hu-n!","Mit okoz a feszültségesés, hogyan számítható és milyen kábelválasztással, elosztással előzhető meg.","\u003Ch2>Feszültségesés számítása és csökkentése: Gyors válasz és összefoglaló\u003C\u002Fh2>\n\nA feszültségesés azt jelenti, hogy a vezetékeken átfolyó áram miatt a végberendezésen kevesebb feszültséget mérsz, mint amit az elosztónál tapasztaltál. Pontos meghatározása az Ohm-törvény, a vezető ellenállása, az áramerősség és a vezetékhossz alapján történik. Csökkentése vastagabb kábellel, rövidebb nyomvonallal vagy korszerű szabályozóberendezésekkel lehetséges. Szabvány szerint a megengedett maximális feszültségesés általában 5% a teljes hálózaton. Lépésről lépésre útmutatóval és konkrét példákkal segítek kiszámolni és kezelni ezt a problémát.\n\nA lakossági és ipari villamos hálózatokban a feszültségesés nemcsak zavaró, de jelentősen befolyásolja az energiahatékonyságot és a készülékek élettartamát. Ha a feszültségesés túl nagy, a fogyasztók (pl. lámpák, gépek) nem kapnak elegendő energiát, és akár meg is hibásodhatnak. Ez az írás összegyűjti a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat a feszültségesés számításáról és csökkentéséről, hogy pontosan tudd, mire figyelj tervezés, bővítés vagy karbantartás során.\n\n\u003Ch2>A feszültségesés fogalma és alapjai\u003C\u002Fh2>\n\nA feszültségesés az a 'elveszett' feszültség, ami a vezetékek ellenállása miatt jelentkezik, amikor az áram a forrástól a fogyasztóig (lámpa, gép stb.) jut. Főbb befolyásoló tényezők:\n\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Kábelhossz:\u003C\u002Fstrong> Minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb a feszültségesés.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Keresztmetszet:\u003C\u002Fstrong> Minél nagyobb, annál kisebb a feszültségesés.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Vezeték anyaga:\u003C\u002Fstrong> A réz lényegesen alacsonyabb ellenállású, mint az alumínium – részletes összehasonlítás itt: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Faluminium-vs-rez-vezetek'>alumínium vs. réz vezeték\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Áramerősség:\u003C\u002Fstrong> Nagyobb áram – nagyobb feszültségesés.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\nAz \u003Cstrong>Ohm-törvény\u003C\u002Fstrong> szerint minden ellenálláson feszültség esik: \u003Cstrong>U = I × R\u003C\u002Fstrong>, azaz feszültség = áram × ellenállás. Vezeték ellenállása: \u003Cstrong>R = ρ × L \u002F S\u003C\u002Fstrong>, ahol ρ a fajlagos ellenállás, L a kábel hossza (méterben), S a keresztmetszet (mm²-ben).\n\n\u003Ch2>Feszültségesés számítási módszerei\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Képletek, szabványos eljárások\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Egyszerű egyenáramú számítás:\u003C\u002Fstrong> ΔU = 2 × I × ρ × L \u002F S (a 2-es szorzó az oda-vissza vezetett ágra vonatkozik)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Váltakozó áramnál (háromfázisú):\u003C\u002Fstrong> ΔU = √3 × I × (ρ × L) \u002F S × cosφ, ahol cosφ a teljesítménytényező\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Százalékos feszültségesés:\u003C\u002Fstrong> ε = (ΔU \u002F U) × 100\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Hazai előírások szerint:\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Háztartásokban \u003Cstrong>legfeljebb 5%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Világítási hálózatoknál \u003Cstrong>legfeljebb 3%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Jellemző vezetékanyagok fajlagos ellenállása\u003C\u002Fh3>\n\u003Ctable>\n  \u003Ctr>\n    \u003Cth>Anyag\u003C\u002Fth>\u003Cth>Fajlagos ellenállás (Ω·mm²\u002Fm)\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Réz\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0175\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Alumínium\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0285\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Példaszámítás (háromfázisú rendszerre):\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv style='background:#f7f7f7;padding:12px;margin-bottom:10px;'>\n  \u003Cstrong>Kondenzátoros szivattyú, 400 V, 30 A, 70 m réz vezeték:\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\n  ΔU = √3 × 30 × 0,0175 × 70 \u002F 10 = 6,39 V\u003Cbr>\n  ε = (6,39\u002F400) × 100 = \u003Cstrong>1,6%\u003C\u002Fstrong>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Számítási módszerek összehasonlítása\u003C\u002Fh3>\n\u003Ctable>\n  \u003Ctr>\n    \u003Cth>Módszer\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Előny\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Javasolt alkalmazás\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Alap (Ohm-törvény)\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Gyors, egyszerű\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Rövid, egyszerű lakossági vezetékek\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Szabvány szerinti tervezés\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Pontos, részletes\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Ipari és összetett hálózatok\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Feszültségesés csökkentési lehetőségei\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Kábelméretezés optimalizálása\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Nagyobb keresztmetszet:\u003C\u002Fstrong> Vastagabb kábel jelentősen csökkenti a feszültségesést. Erről \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fterhelhetoseg-es-kabelezes'>itt\u003C\u002Fa> olvashatsz többet.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Anyagválasztás:\u003C\u002Fstrong> Legideálisabb a réz vezeték, de alumíniummal is lehet dolgozni, nagyobb keresztmetszet mellett. Lásd: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Faluminium-vs-rez-vezetek'>alumínium vs réz vezeték\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Hossz csökkentése:\u003C\u002Fstrong> Lehetőleg a fogyasztók legyenek minél közelebb a táphoz. Tervezd rövidebbre, ha teheted.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Gyakorlati kiegészítő megoldások\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Feszültségszabályozó (LDO, AVR):\u003C\u002Fstrong> Stabilabb feszültséget biztosít, főként érzékeny berendezések esetén ajánlott.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Szűrők (pl. LC-szűrő):\u003C\u002Fstrong> Csökkentik a hullámzást és a zajt – kritikus elektronikai áramköröknél elengedhetetlen.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Fázisjavítás:\u003C\u002Fstrong> Ipari környezetben mérséklik a meddőteljesítményből adódó többletesést. (Részletek: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fipari-elektromos-halozat'>itt\u003C\u002Fa>)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Gazdaságossági szempontok\u003C\u002Fh3>\nA túl nagy keresztmetszet feleslegesen drága, a túl kicsi hibákat és energiaveszteséget okoz. Dolgozz pontosan, kérj ajánlatot és terveztess szakemberrel! Ehhez \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fszakemberek\u002Fvillanyszerelo' target='_blank'>villanyszerelő\u003C\u002Fa> kereséséhez is nyújtunk segítséget.\n\n\u003Ch2>Árak és költség-összehasonlító táblázat\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ctable>\n  \u003Ctr>\n    \u003Cth>Kábel keresztmetszet (mm²)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Kábeltípus\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Átlagos nettó ár (Ft\u002Fm)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Tipikus max. áramterhelhetőség (A)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Javasolt max. hossza (1,5% feszültségesés, 16A, 230V kábel)\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Réz\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200–250 Ft\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20 m\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Réz\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>300–400 Ft\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30 m\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Réz\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>500–600 Ft\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45 m\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alumínium\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200–250 Ft\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25 m\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003Cem>(Az árak 2024 márciusi kereskedelmi adatok, a vezetéktípustól is függhetnek.)\u003C\u002Fem>\n\n\u003Ch2>Esettanulmány: Feszültségesés a gyakorlatban\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ctable>\n  \u003Ctr>\n    \u003Cth>Eset\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Kiinduló állapot\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Zavaró feszültségesés (%)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Beavatkozás\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Eredmény\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Ipari szigetelő hiba\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>245 kV távvezeték, 4-5 kV zavar\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Szigetelőcsere és minőségi vizsgálat\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>0,5 kV alatti feszültségesés, jobb üzembiztonság\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>12 V jármű hálózat\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>3,2 V feszültségesés, indítási problémák\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>26,7%\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Kábelvastagítás, csatlakozó-ellenőrzés\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>0,6 V-ra csökkent, indítás megbízható\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Ipari üzem\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>25 mm² kábel, 15–20% esés, 180 A, 185 m\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>10,2%\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>50 mm² kábel, AVR szabályozó\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>2,5%-ra mérséklődött, energia-költség 12%-kal alacsonyabb\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003Cp>Egy átlagos lakossági vezetékhálózatban megfelelő kábelezéssel és a szabványok betartásával – valamint ha szükséges, szabályozó (LDO, LC szűrő) alkalmazásával – a feszültségesés rendszerint \u003Cb>1–2%\u003C\u002Fb> alatt tartható.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Bővebben: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fhalozat-meretezes'>hálózat méretezése\u003C\u002Fa>, \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fterhelhetoseg-es-kabelezes'>kábelteljesítmény és keresztmetszet\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Szakértői vélemények, gyakorlati tanácsok\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cblockquote>\n\u003Cstrong>‘A feszültségesés számítása nem bonyolult, de a megfelelő kábelméret megválasztása kulcsfontosságú. Mindig ellenőrizd a szabványban előírt maximális értéket, s tervezéskor is maradj a határ alatt!’\u003C\u002Fstrong>\n\u003C\u002Fblockquote>\n\u003Cblockquote>\n\u003Cstrong>‘A kábel hossza, keresztmetszete és anyaga – főleg réz vagy alumínium – közösen határozzák meg a feszültségesést. Sose spórolj a kábelen! A hosszú távú biztonság és költséghatékonyság később megtérül.’\u003C\u002Fstrong>\n\u003C\u002Fblockquote>\n\u003Cblockquote>\n\u003Cstrong>‘Villamos hálózatokban a vezető keresztmetszetét és kialakítását úgy kell megválasztani, hogy a feszültségesés sehol ne haladja meg az 5%-ot, különben műszaki problémák és veszteségek léphetnek fel.’\u003C\u002Fstrong>\n\u003C\u002Fblockquote>\n\u003Cblockquote>\n\u003Cstrong>‘Az LC szűrő és LDO feszültségszabályozó használata nemcsak stabilizál, hanem lényegesen csökkentheti a hullámzást és a feszültségesést is a legérzékenyebb elektronikai készülékeknél.’\u003C\u002Fstrong>\n\u003C\u002Fblockquote>\n\n\u003Ch2>Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Milyen módszerekkel csökkenthető a feszültségesés villamos hálózatokban?\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Nagyobb keresztmetszetű kábelt választasz\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lehető legrövidebb nyomvonalon vezeted a vezetéket\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Réz kábelt használsz alumínium helyett\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Nagy teljesítményű fogyasztóknak külön vezetéket alkalmazol\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Szükség esetén szabályozóeszközöket (LDO, AVR, LC szűrő) használsz\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Hogyan számítható ki pontosan a feszültségesés egy adott rendszerben?\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Kiszámolod az áramerősséget (I)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ismered vagy megméred a vezetékhosszt (L) és keresztmetszetet (S)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kiválasztod az anyag megfelelő fajlagos ellenállását (ρ)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Behelyettesíted a képletbe: ΔU = 2 × I × ρ × L \u002F S\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Százalékosan is: ε = (ΔU\u002FU) × 100\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Mely tényezők befolyásolják a legjobban a feszültségesést?\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Vezeték hossza (L): hosszabb = nagyobb esés\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keresztmetszet (S): nagyobb = kisebb esés\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Áramerősség (I): magasabb = nagyobb esés\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Vezeték anyaga (például réz, alumínium)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>A rendszer típusa (egyfázisú, háromfázisú), és a terhelés jellege\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Mi a teendő, ha számítás szerint a feszültségesés nagyobb a megengedettnél?\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Nagyobb keresztmetszetű vezetékre cserélsz\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rövidíted a vezeték nyomvonalát, vagy módosítasz az elosztási struktúrán\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Beépítesz feszültségszabályozót (LDO, AVR)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ipari hálózatban: fázisterhelés szimmetrizálása vagy fázisjavítás\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Egyéb tipikus keresések\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>\u003Cem>A cikk szigorúan az elektrotechnikai feszültségesés témájára vonatkozik: stressz, egészségügyi vagy pszichológiai feszültségkezelés NEM része e témának!\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Másodlagos kulcsszavak és szemantikai bővítések\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Sokan keresnek még így a témában:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Feszültségesés számítása egyenáramú rendszernél\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Háromfázisú rendszer feszültségesés kalkulátor\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kábel keresztmetszet számítása feszültségeséshez\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Megengedett feszültségesés mértéke a háztartásban\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Réz kontra alumínium kábel feszültségesés\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Optimális kábelméret kiválasztása\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Jellegzetes technikai szavak még: \u003Cspan style='font-weight:bold;'>ellenállás, fajlagos ellenállás, teljesítménytényező, meddőteljesítmény, UT (tápponti feszültség), UF (fogyasztói feszültség), szimmetrikus terhelés, Ohm-törvény.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Érdemes átnézni a \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Flakossagi-elektromos-halozat'>lakossági villamos hálózat\u003C\u002Fa> vagy a \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fharomfazisu-otthon'>háromfázisú otthon\u003C\u002Fa> témakör összefoglalóit is.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ajánlott videók – Feszültségesés számítása, bemutatók\u003C\u002Fh2>\n\u003Cdiv style='position:relative;width:100%;height:0;padding-bottom:56.25%'>\n  \u003Ciframe src='https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fembed\u002Fuzr_tfv1bvU?si=9L1UUDCFsQJRSxZv' title='Az általános csökkenő számítása – Házépítő ABC – Negyedik rész' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share' allowfullscreen style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;'>\u003C\u002Fiframe>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cp>Nézd meg ezeket is: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=tnu5dIidqa8' target='_blank'>Soros kapcsolás (egyszerű számolásos feladat)\u003C\u002Fa>, \u003Ca href='https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=UDJTLualrpg' target='_blank'>Elosztó vezeték méretezése\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Összegzés és következtetések\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Tervezz pontosan:\u003C\u002Fstrong> határozd meg előre a várható áramerősséget és vezetékhosszt!\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Mindig megfelelő keresztmetszetű vezetékkel dolgozz,\u003C\u002Fstrong> ne spórolj az anyagon!\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Hálózatbővítésnél vagy korszerűsítésnél\u003C\u002Fstrong> ügyelj a jövőbeli terhelésekre is!\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Kétség esetén kérj tapasztalt szakértő vagy megbízható villanyszerelő segítségét!\u003C\u002Fstrong> További információ, árak és szakemberek: \u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Farak\u002Fregisztralt-villanyszerelo' target='_blank'>regisztrált villanyszerelő\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Kiegészítő információkat és további szakmai anyagokat találsz az alábbi oldalakon:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Ca href='https:\u002F\u002Fjoszaki.hu\u002Fblog\u002Fhalozat-bovites' target='_blank'>Villamos hálózat bővítés\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href='https:\u002F\u002Fhu.wikipedia.org\u002Fwiki\u002FElektromos_fesz%C3%BClts%C3%A9g' target='_blank'>Wikipédia: Elektromos feszültség\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\u003Cscript type=\"application\u002Fld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\u002F\u002Fschema.org\",\n  \"@graph\": [\n    {\n      \"@type\": \"FAQPage\",\n      \"mainEntity\": [\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Milyen módszerekkel csökkenthető a feszültségesés elektromos hálózatokban?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A feszültségesés csökkenthető nagyobb keresztmetszetű kábel választásával, a vezeték legrövidebb nyomvonalú elvezetésével, réz kábel használatával alumínium helyett, külön vezeték kihúzásával a nagy teljesítményű fogyasztóknak, valamint szükség esetén feszültségszabályozó eszközök (LDO, AVR, LC szűrő) alkalmazásával.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Hogyan számítható ki pontosan a feszültségesés egy adott rendszerben?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"Először kiszámolod az áramerősséget (I), majd megméred vagy ismered a vezetékhosszt (L) és keresztmetszetet (S), kiválasztod az anyaghoz tartozó fajlagos ellenállást (ρ), és beilleszted a képletbe: ΔU = 2 × I × ρ × L \u002F S. Ezután százalékban is kiszámolhatod: ε = (ΔU\u002FU) × 100.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Milyen tényezők befolyásolják leginkább a feszültségesést?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A feszültségesést elsősorban a vezeték hossza (L), keresztmetszete (S), áramerősség (I), a vezeték anyaga (pl. réz, alumínium), valamint a villamos rendszer típusa (egyfázisú vagy háromfázisú) és a terhelés típusa befolyásolják.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mi a teendő, ha számítás alapján a feszültségesés nagyobb a megengedettnél?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"Cserélj nagyobb keresztmetszetű vezetékre, rövidítsd a vezetéket vagy módosítsd az elosztó kialakítását, építs be feszültségszabályozót (LDO, AVR), vagy szimmetrizáld a fázisterhelést illetve végezz fázisjavítást (ipari hálózatokban).\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mi az a feszültségesés és miért fontos a számítása?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A feszültségesés az a jelenség, amikor a vezetékek ellenállása miatt a fogyasztónál kisebb feszültség mérhető, mint a táppontnál. Fontos számítani, mert nagy feszültségesés esetén az eszközök nem működnek rendesen és károsodhatnak, valamint csökken az energiahatékonyság.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mekkora feszültségesés engedélyezett lakossági és világítási hálózatban?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"Lakóépületeknél és háztartási hálózatokban maximum 5%, világítási hálózat esetén maximum 3% feszültségesés engedélyezett a szabványok szerint.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mikor kell speciális eszköz (pl. feszültségszabályozó, LC szűrő) alkalmazása?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"Különösen érzékeny vagy kritikus elektronikai áramköröknél, hosszú kábelezési szakaszoknál, vagy amikor stabil, hullámzásmentes feszültség ill. szabályozott érték fontos, javasolt feszültségszabályozó (LDO, AVR) vagy LC szűrő alkalmazása.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mi a különbség a réz és alumínium vezeték között feszültségesés szempontjából?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A réz vezetéknek alacsonyabb a fajlagos ellenállása, így ugyanakkora keresztmetszet mellett kisebb a feszültségesés, mint alumínium esetén; az alumíniumnál nagyobb keresztmetszet szükséges ugyanolyan áramhoz és távolsághoz.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Miért nem szabad a minimális, épphogy elegendő keresztmetszetű kábelt választani?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A túl kicsi keresztmetszet gyors feszültségeséshez, nagyobb energiaveszteséghez, túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet, ezért minden esetben tartalékkal, a szabvány szerinti maximális esés alatt kell maradni.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Milyen további szakkifejezésekkel találkozhatok a feszültségesés kapcsán?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"Gyakori kifejezések: ellenállás, fajlagos ellenállás, teljesítménytényező, meddőteljesítmény, UT (tápponti feszültség), UF (fogyasztói feszültség), szimmetrikus terhelés, Ohm-törvény.\"\n          }\n        },\n        {\n          \"@type\": \"Question\",\n          \"name\": \"Mi a cikk témája, illetve miről NEM szól?\",\n          \"acceptedAnswer\": {\n            \"@type\": \"Answer\",\n            \"text\": \"A cikk csak az elektrotechnikai feszültségesés témáját tárgyalja, nem foglalkozik stressz, egészségügyi vagy pszichológiai feszültségkezeléssel.\"\n          }\n        }\n      ]\n    },\n    {\n      \"@type\": \"Article\",\n      \"headline\": \"Feszültségesés számítása és csökkentése: Gyors válasz és összefoglaló\",\n      \"author\": {\n        \"@type\": \"Organization\",\n        \"name\": \"Joszaki.hu\"\n      },\n      \"datePublished\": \"2025-10-14T16:18:13.202Z\",\n      \"keywords\": [\n        \"feszültségesés\",\n        \"feszültségesés számítása\",\n        \"kábel keresztmetszet\",\n        \"villanyszerelés\",\n        \"Ohm-törvény\",\n        \"háromfázisú rendszer\",\n        \"réz vs alumínium\",\n        \"feszültségszabályozó\",\n        \"kábelteljesítmény\",\n        \"ipari hálózat\",\n        \"feszültségesés csökkentése\"\n      ]\n    }\n  ]\n}\n\u003C\u002Fscript>",{"name":112},"Szabó Norbert",[114],{"id":6,"name":7,"seoName":8},[116],{"id":117,"name":118,"seoName":119},"1293","Szerelvényezés","szerelvenyezes",[]]