Pamiętaj: Wyniki kalkulatorów mają charakter poglądowy. Dokładamy wszelkich starań, by były poprawne, ale zawsze weryfikuj je z fachowcem.

Przejdź do treści

Straty mocy w skrętce Ethernet - kalkulator PoE

Oblicz straty cieplne I²R, spadek napięcia i sprawność zasilania PoE w kablu Ethernet.

Parametry kabla i obciążenia

Dla 4-pair przyjmujemy dwie jednakowe ścieżki równoległe, więc efektywna rezystancja pętli jest o połowę mniejsza.

Wynik strat w kablu

Strata mocy w skrętce
1,53 W
Dla 100 m kabla i prądu 0,35 A.
Spadek napięcia
4,38 V
Napięcie przy PD
45,63 V
Moc z PSE
17,50 W
Moc przy PD
15,97 W
Strata energii
8,75%
Sprawność kabla
91,25%
Efektywna rezystancja pętli
12,50 Ω
Straty są zauważalne, ale większość mocy dociera do urządzenia.

Co liczy kalkulator strat mocy w skrętce?

Kalkulator pokazuje, jaka część mocy PoE zamienia się w ciepło w przewodach kabla Ethernet. Podstawą jest rezystancja pętli zasilania i prąd płynący przez przewody. Wynik obejmuje stratę mocy w watach, spadek napięcia, napięcie po stronie urządzenia PD, moc pobieraną z PSE, moc docierającą do PD oraz sprawność energetyczną samego kabla.

Narzędzie jest przydatne przy kamerach IP, punktach dostępowych Wi-Fi, telefonach VoIP i innych urządzeniach zasilanych przez PoE, zwłaszcza gdy odcinki są długie albo pobór mocy jest wysoki.

Wzory na straty PoE

Dla rezystancji pętli R i prądu I spadek napięcia wynosi:

Ustraty = I × R

Strata cieplna w przewodzie jest proporcjonalna do kwadratu prądu:

Pstraty = I² × R

To ważna zależność: wzrost prądu o 20% zwiększa straty nie o 20%, lecz o około 44%, jeśli rezystancja pozostaje taka sama.

Dlaczego długość i rezystancja mają tak duże znaczenie?

Rezystancja przewodu rośnie w przybliżeniu proporcjonalnie do jego długości. Dwukrotnie dłuższy odcinek ma więc około dwukrotnie większą rezystancję, a przy tym samym prądzie również około dwukrotnie większą stratę mocy. Na rezystancję wpływają także przekrój żył, materiał przewodnika, temperatura, konstrukcja kabla oraz jakość połączeń i patchcordów.

Cisco podkreśla, że w PoE część mocy jest rozpraszana w kablu wskutek rezystancji przewodów, szczególnie na długich odcinkach. Dlatego przy projektowaniu nie wystarczy znać tylko moc portu switcha - trzeba uwzględnić to, ile mocy rzeczywiście pozostanie po stronie PD.

2-pair a 4-pair PoE

W starszych wariantach PoE energia jest przesyłana przez dwie pary zasilające. W rozwiązaniach 4-pair prąd może być rozdzielony na cztery pary, co zmniejsza efektywną rezystancję toru. W kalkulatorze model 4-pair przyjmuje dwie jednakowe ścieżki równoległe, a więc połowę rezystancji odpowiadającej wariantowi 2-pair.

Cisco wskazuje, że IEEE 802.3bt wykorzystuje wszystkie cztery pary skrętki do dostarczania większej mocy. W praktyce dokładny rozkład prądu zależy od PSE, PD, kabla i jakości zakończeń.

Jak interpretować wynik?

Najważniejsze są trzy wartości: strata mocy w watach, udział strat w procentach oraz napięcie przy PD. Niski procent strat oznacza, że większość energii dociera do urządzenia. Wysoki udział strat wskazuje, że kabel pracuje mniej efektywnie i mocniej się nagrzewa.

Sam fakt, że kalkulator pokazuje dodatnie napięcie przy PD, nie oznacza jeszcze zgodności ze standardem ani gwarancji poprawnego działania. Urządzenie musi otrzymać napięcie i moc mieszczące się w jego wymaganym zakresie, a port PSE nie może przekroczyć limitów prądu i mocy.

Ważne ograniczenie modelu

Kalkulator opisuje straty rezystancyjne DC. Nie symuluje negocjacji PoE, temperatury wiązki kablowej, nierównowagi rezystancji par, jakości styków RJ-45, limitów konkretnej klasy IEEE ani charakterystyki przetwornicy w PD. Do projektu instalacji użyj również danych producenta kabla, switcha i urządzenia.

Źródła merytoryczne

Najczęstsze pytania o straty mocy PoE

Głównie od prądu i rezystancji toru. Strata mocy jest równa I²R, dlatego wzrost prądu bardzo szybko zwiększa nagrzewanie przewodu.

Przy tym samym kablu i prądzie tak. Rezystancja rośnie z długością, więc rosną również spadek napięcia i straty cieplne.

Przy równym rozdziale prądu na dwie równoległe ścieżki efektywna rezystancja jest mniejsza, dlatego spadek napięcia i straty mogą być niższe niż przy 2-pair.

Nie w pełni. Kalkulator pokazuje straty rezystancyjne. Trzeba jeszcze sprawdzić minimalne napięcie PD, budżet mocy PSE, klasę PoE i ograniczenia producenta.

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2026