TILLUME LED Voltage Drop Calculator

Prototype tool for 24V TILLUME Spot planning: voltage drop, load-side voltage, wiring layout evaluation, and maximum recommended one-way cable length.

Trial version notice: This calculator is currently in pilot use. Parts of the product database are still being maintained, so the results are intended for planning reference only and should be checked against the final product datasheet and project installation requirements.

Input Parameters

Every 5 deg C.
Set this from the selected cable insulation rating.
This adjusts cable temperature rise only. Choose a worse condition for enclosed cavities, conduit, bundled wiring, or poor ventilation.
TILLUME 24V power supplies are adjustable from 23V to 27V. This setting changes voltage margin after cable drop; LED input current is calculated from nominal product power and does not change while the Spot remains above its minimum input voltage.
24V planning recommendation: Use 24V as the preferred calculation basis. Operation above 24V depends on actual cooling, mounting, ventilation, and ambient conditions. Better heat dissipation may allow a higher setting, but higher LED Spot input voltage can reduce service life. This calculator cannot evaluate the real installation thermal condition, so values above 24V are planning references only and must be verified for the project.
Copper conductor resistance uses a 0.0175 / mm2 reference value at 20 deg C, then applies the copper temperature coefficient during the thermal iteration. The iteration starts from the user-selected ambient temperature, estimates I2R heating, updates conductor resistance at the estimated conductor temperature, and repeats until stable or the iteration limit is reached. Production data should later be aligned with verified conductor resistance tables and installation rules.

Wiring Layout Selection

Cable temperature is a prototype iterative estimate. The calculator starts from ambient temperature, estimates I2R heating for each cable segment, updates copper resistance at the new conductor temperature, and repeats until stable or the capped iteration limit is reached. Risk is evaluated against the user-set cable insulation temperature limit: above the limit is marked risk, and within 10 deg C below the limit is marked borderline. Real cable temperature and permitted temperature depend on cable insulation rating, installation method, bundling, conduit, ventilation, and applicable electrical codes.
IEC 60364-5-52 voltage drop note: IEC 60364-5-52 includes voltage-drop planning values. For lighting circuits, this calculator uses 3% of supply voltage as a planning warning reference. Applicability to a specific 24V SELV LED installation, the installation origin, and project requirements must be confirmed by a qualified electrical professional.


⚡ Gebruiksaanwijzing TILLUME Spanningsvalcalculator

In 24V LED-systemen vermindert spanningsval langs de kabel de spanning die elke Spot bereikt. Deze calculator schat die val, toont de resulterende spanning op de eerste en laatste Spot, berekent kabelvermogensverlies en temperatuurstijging, beveelt een voedingscapaciteit aan, en vergelijkt enkele-lijn, gesplitste-lijnen en sterbekabeling naast elkaar.

📋 De calculator is uitsluitend bedoeld als planningsreferentie. Werkelijke installatieomstandigheden — kablerouting, klemmen, connectoren, vakmanschap, bundeling, ventilatie, omgevingstemperatuur, lokale elektrotechnische voorschriften — kunnen afwijken van de berekening. De uiteindelijke installatie moet worden gecontroleerd door gekwalificeerd elektrotechnisch vakpersoneel.

1

Invoergids

01

Productmodel

Selecteer het TILLUME Spot-model dat in het project wordt gebruikt. Planningsvermogen, nominale spanning, minimale ingangsspanning en maximale ingangsspanning worden uit de productdatabase geladen. Voor productnamen met dubbel vermogen geldt: 6+6W wordt berekend als 6W en 8+8W wordt berekend als 8W per Spot.

02

Uitgangsspanning voeding

Voer de werkelijke uitgangsspanning in die gepland is op de 24V voeding. TILLUME 24V voedingen zijn instelbaar, maar 24V is de aanbevolen planningsbasis. Het verhogen van de uitgangsspanning voegt spanningsmarge toe na kabelverlies, maar verhoogt de LED-ingangsspanning — de productlevensduur hangt af van de werkelijke koeling en installatieomstandigheden.

💡 Aanbeveling: Gebruik 24V als voorkeursberekeningsbasis. Bedrij boven 24V is afhankelijk van de werkelijke koeling, montage, ventilatie en omgevingsomstandigheden.
03

Spanningsveiligheidsmarge

Extra spanningsreserve boven de geselecteerde minimale ingangsspanning van het product. Een grotere marge geeft een conservatiever resultaat.

04

Voedingsmarge

Reservecapaciteit van de voeding. Als de totale LED-belasting bijvoorbeeld 60W is en de marge 20%, dan is de aanbevolen voedingscapaciteit 72W.

05

Omgevingstemperatuur

Selecteer de geschatte omgevingstemperatuur rond de geïnstalleerde kabel. Deze waarde bepaalt het startpunt voor de kabeltemperatuurschatting.

06

Temperatuurgrens kabelisolatie

Voer de temperatuurgrens in van de geselecteerde kabelisolatie. De calculator vergelijkt de geschatte kabeltemperatuur met deze grens. Als de schatting de grens overschrijdt, wordt het resultaat gemarkeerd als ⚠ hoog temperatuurisico.

07

Warmteafgifte installatie

Selecteer de installatieconditie die het beste overeenkomt met de werkelijke kabelomgeving. Deze instelling beïnvloedt uitsluitend de kabeltemperatuurstijgingsschatting. De LED-stroom wordt niet gewijzigd.

Installatieconditie
Factor
🌿 Goede ventilatie / open montage
0,7
🏠 Normale ventilatie / standaardholte
1,0
📦 Beperkte luchtstroom / gesloten holte
1,3
🔧 Buis of gebundelde kabel
1,6
🧱 Geïsoleerde holte / warmteophoping
2,0
08

Bekabelingslay-out

Kies de bekabelingsmethode die in de installatie wordt toegepast. Enkele lijn, gesplitste lijnen en sterbekabeling leveren verschillende stroomverdeling en kabellengteresultaten op.

⟶ Enkele lijn
Spots worden één voor één aangesloten op één kabeltraject.
⎤ Gesplitste lijnen
Spots worden verdeeld over meerdere aftakkingen om de takstroom en spanningsval te verminderen.
✦ Sterbekabeling
Elke Spot heeft een onafhankelijke aftakking vanaf de voeding of het verdelingspunt.
09

Afstands invoer

Voer de afstand in van de voeding tot de eerste Spot in meter. Voor enkele-lijn en gesplitste-lijnen lay-outs voert u ook de afstand tussen Spots in in centimeter. Sterbekabeling gebruikt één onafhankelijke aftakking per Spot, dus de afstand tussen Spots is niet vereist voor de sterberekening.

2

Resultaatgids

Spanning aan de belastingzijde

Geschatte spanning op de belasting na kabelspanningsval. Voor enkele-lijn en gesplitste-lijnen lay-outs worden zowel de spanning op de eerste Spot als de spanning op de laatste Spot getoond.

Spanningsval

Maximaal berekend spanningsverlies in de geselecteerde bekabelingslay-out. Het percentage heeft betrekking op de uitgangsspanning van de voeding.

Geschatte LED-ingangsstroom

TILLUME LED Spots gedragen zich als constantestroom ingangbelastingen zolang zij boven de minimale ingangsspanning van het product blijven. Het verhogen van de uitgangsspanning van de voeding verhoogt de geschatte LED-ingangsstroom niet.

Geschatte kabeltemperatuur

Een theoretische planningsschatting. Past de koperweerstand aan en geeft een waarschuwing wanneer de geschatte kabeltemperatuur de door de gebruiker geselecteerde isolatietemperatuurgrens nadert of overschrijdt.

Temperatuuriteratie

Kabelweerstand stijgt met de geleidertemperatuur. De calculator herhaalt de temperatuur- en weerstandsberekening totdat het resultaat stabiliseert of de iteratielimiet is bereikt. De limiet voorkomt dat extreme invoer de pagina vertraagt.

Aanbevolen voedingsvermogen

Totale LED-belasting plus de geselecteerde voedingsmarge.

3

Overzicht berekeningsformules

1

LED-ingangsstroom

Nominaal productvermogen gedeeld door nominale productingangsspanning:

Ispot = Pspot / Vnominal

Itotal = Ispot × aantal Spots

LED-ingang wordt behandeld als constantestroom binnen het geldige ingangsspanningsbereik, zodat de stroom niet opnieuw omhoog wordt berekend wanneer de voedingsspanning toeneemt.

2

Koperen geleiderweerstand

Basis koperweerstand bij 20 °C gebruikt 0,0175 ohm mm²/m:

Rm,20 = 0.0175 / A

waarbij A de kabeldoorsnede is in mm².

Temperatuur-gecorrigeerde weerstand:

Rm,T = Rm,20 × [1 + 0.00393 × (T - 20)]

3

Segmentlusweerstand

Laagspanningskringen vereisen zowel heen- als teruggeleider, dus elk kabelsegment wordt berekend als een twegeleiderlus:

Rsegment = Rm,T × L × 2

waarbij L de enkellengte van het segment is in meter.

4

Spanningsval

Per segment:

ΔVsegment = Isegment × Rsegment

Voor enkele-lijn en gesplitste-lijnen lay-outs voeren stroomafwaartse segmenten minder stroom omdat na elk belastingspunt minder Spots overblijven. De spanning op de laatste Spot wordt berekend uit de cumulatieve segmentvallen:

Vlast = Vsupply - sum(ΔVsegment)

5

Kabelverliesvermogen

Kabelverlies wordt berekend met I²R-verlies per segment:

Ploss = sum(Isegment2 × Rsegment)

6

Kabeltemperatuurschatting

Stroomdichtheid:

J = I / A

Temperatuurstijgingsschatting:

ΔTbase = 3 × J2 × warmteafgiftefactor

De koperweerstand wordt vervolgens bijgewerkt op de nieuwe geschatte geleidertemperatuur en het proces herhaalt zich tot stabilisatie of de iteratielimiet is bereikt.

7

Maximale aanbevolen enkellengte

Maximale enkellengte kabel uit de beschikbare spanningsmarge:

Lmax = (Vsupply - Vmin - Vmargin) / [2 × I × Rm,T]

8

⚠ Spanningsval planningswaarschuwing

Een 3% spanningsval voor verlichtingskringen planningsreferentie gebaseerd op IEC 60364-5-52. De toepasbaarheid op een specifieke 24V SELV LED-installatie moet voor het project worden bevestigd.

📋 IEC 60364-5-52 opmerking: De 3% referentie is een planningsrichtlijn voor verlichtingskringen. Bevestig de toepasbaarheid voor uw specifieke 24V SELV LED-project met gekwalificeerd elektrotechnisch vakpersoneel.

Belangrijke beperkingen

  • De calculator is uitsluitend bedoeld voor voorlopige planning en vergelijking.
  • De werkelijke temperatuur is afhankelijk van kabeltype, isolatie, buis, bundeling, ventilatie, klemmen en installatiekwaliteit.
  • De productdatabase wordt nog onderhouden tijdens de pilotfase.
  • Controleer altijd de uiteindelijke productgegevens met de meest recente TILLUME datasheet.
  • De definitieve bekabeling, kabeldimensiening en voedingskeuze moeten worden geverifieerd door gekwalificeerd elektrotechnisch vakpersoneel.

TILLUME Voltage Drop Calculator — Versie 3.1 — Juni 2026