Ca va etre difficile, sauf en local:
Pour transporter de façon efficace de l'électricité, il faut que la tension soit élevée sinon c'est l'intensité qui devra l'être.
P = U x I et U = R x I donc:
P = R x I2 où
P: puissance en watts
U:tension en volts
I: intensité en ampères
R: résistance ohmique d'un conducteur.
Ex1: 1KW = 200V x 5A
Ex2: 1KW = 20V x 50A.
Puissance dissipée sous forme de chaleur sur un tronçon de câble de résistance 10 ohms:
Ex1: 10 x 52 = 250W
Ex2: 10 x 2500 = 25 000W
Il apparait ques les PERTES sont proportionnelles au CARRE de l'intensité, donc pour transporter de l'électricité, il vaut mieux une haute tension et une faible intensité.
Ceci dit, en local, rien ne t'empèche de te bricoler une alimentation stabilisée, mais je suis prêt à parier que tes périphs fonctionnent tous avec des tensions différentes ;-)
[^] # Re: Validation de la norme 802.3af : l'électricité dans vos câbles réseau
Posté par fenril . En réponse à la dépêche Validation de la norme 802.3af : l'électricité dans vos câbles réseau. Évalué à 1.
Pour transporter de façon efficace de l'électricité, il faut que la tension soit élevée sinon c'est l'intensité qui devra l'être.
P = U x I et U = R x I donc:
P = R x I2 où
P: puissance en watts
U:tension en volts
I: intensité en ampères
R: résistance ohmique d'un conducteur.
Ex1: 1KW = 200V x 5A
Ex2: 1KW = 20V x 50A.
Puissance dissipée sous forme de chaleur sur un tronçon de câble de résistance 10 ohms:
Ex1: 10 x 52 = 250W
Ex2: 10 x 2500 = 25 000W
Il apparait ques les PERTES sont proportionnelles au CARRE de l'intensité, donc pour transporter de l'électricité, il vaut mieux une haute tension et une faible intensité.
Ceci dit, en local, rien ne t'empèche de te bricoler une alimentation stabilisée, mais je suis prêt à parier que tes périphs fonctionnent tous avec des tensions différentes ;-)