Apabila berurusan dengan arus tinggi, pengalaman praktikal menekankan pentingnya memilih bahan yang betul dan teknik pemasangan.Sebagai contoh, sementara tembaga sering dipilih untuk kekonduksian elektrik yang unggul, aluminium mungkin lebih disukai dalam situasi tertentu kerana berat badannya yang lebih ringan dan keberkesanan kos, walaupun rintangannya yang lebih tinggi.Amalan pemasangan yang betul, seperti memastikan sambungan ketat, tahan karat, dapat memberi kesan yang signifikan secara keseluruhan prestasi dan keselamatan.
Jadual berikut menggambarkan saiz wayar AWG, mencatatkan ketebalan dawai biasa dan kapasiti pembawa semasa mereka di bawah suhu yang berbeza-beza:
Awg # |
Diameter (mm/inci) |
Kawasan (mm2/in2) |
Rintangan (tembaga) (MΩ/M; MΩ/ft) |
Ampacity (a) |
||
@60 ° C/140 ° F |
@75 ° C/167 ° F |
@90 ° C/194 ° F |
||||
4/0 (0000) |
11.6840 0.4600 |
107.2193 0.1662 |
0.1608 0.04901 |
195 |
230 |
260 |
3/0 (000) |
10.4049 0.4096 |
85.0288 0.1318 |
0.2028 0.06180 |
165 |
200 |
225 |
2/0 (00) |
9.2658 0.3648 |
67.4309 0.1045 |
0.2557 0.07793 |
145 |
175 |
195 |
AWG 0 (1/0) |
8.2515 0.3249 |
53.4751 0.0829 |
0.3224 0.09827 |
125 |
150 |
170 |
1 |
7.3481 0.2893 |
42.4077 0.0657 |
0.4066 0.1239 |
110 |
130 |
145 |
2 |
6.5437 0.2576 |
33.6308 0.0521 |
0.5127 0.1563 |
95 |
115 |
130 |
3 |
5.8273 0.2294 |
26.6705 0.0413 |
0.6465 0.1970 |
85 |
100 |
115 |
AWG 4 |
5.1894 0.2043 |
21.1506 0.0328 |
0.8152 0.2485 |
70 |
85 |
95 |
5 |
4.6213 0.1819 |
16.7732 0.0260 |
1.028 0.3133 |
- |
- |
- |
AWG 6 |
4.1154 0.1620 |
13.3018 0.0206 |
1.296 0.3951 |
55 |
65 |
75 |
7 |
3.6649 0.1443 |
10.5488 0.0164 |
1.634 0.4982 |
- |
- |
- |
AWG 8 |
3.2636 0.1285 |
8.3656 0.0130 |
2.061 0.6282 |
40 |
50 |
55 |
9 |
2.9064 0.1144 |
6.6342 0.0103 |
2.599 0.7921 |
- |
- |
- |
AWG 10 |
2.5882 0.1019 |
5.2612 0.0082 |
3.277 0.9989 |
30 |
35 |
40 |
11 |
2.3048 0.0907 |
4.1723 0.0065 |
4.132 1.260 |
- |
- |
- |
AWG 12 |
2.0525 0.0808 |
3.3088 0.0051 |
5.211 1.588 |
20 |
25 |
30 |
13 |
1.8278 0.0720 |
2.6240 0.0041 |
6.571 2.003 |
- |
- |
- |
AWG 14 |
1.6277 0.0641 |
2.0809 0.0032 |
8.286 2.525 |
15 |
20 |
25 |
15 |
1.4495 0.0571 |
1.6502 0.0026 |
10.45 3.184 |
- |
- |
- |
16 |
1.2908 0.0508 |
1.3087 0.0020 |
13.17 4.016 |
- |
- |
18 |
17 |
1.1495 0.0453 |
1.0378 0.0016 |
16.61 5.064 |
- |
- |
- |
AWG 18 |
1.0237 0.0403 |
0.8230 0.0013 |
20.95 6.385 |
10 |
14 |
16 |
19 |
0.9116 0.0359 |
0.6527 0.0010 |
26.42 8.051 |
- |
- |
- |
20 |
0.8118 0.0320 |
0.5176 0.0008 |
33.31 10.15 |
5 |
11 |
- |
21 |
0.7229 0.0285 |
0.4105 0.0006 |
42.00 12.80 |
- |
- |
- |
22 |
0.6438 0.0253 |
0.3255 0.0005 |
52.96 16.14 |
3 |
7 |
- |
23 |
0.5733 0.0226 |
0.2582 0.0004 |
66.79 20.36 |
- |
- |
- |
24 |
0.5106 0.0201 |
0.2047 0.0003 |
84.22 25.67 |
2.1 |
3.5 |
- |
25 |
0.4547 0.0179 |
0.1624 0.0003 |
106.2 32.37 |
- |
- |
- |
26 |
0.4049 0.0159 |
0.1288 0.0002 |
133.9 40.81 |
1.3 |
2.2 |
- |
27 |
0.3606 0.0142 |
0.1021 0.0002 |
168.9 51.47 |
- |
- |
- |
28 |
0.3211 0.0126 |
0.0810 0.0001 |
212.9 64.90 |
0.83 |
1.4 |
- |
29 |
0.2859 0.0113 |
0.0642 0.0001 |
268.5 81.84 |
- |
- |
- |
30 |
0.2546 0.0100 |
0.0509 0.0001 |
338.6 103.2 |
0.52 |
0.86 |
- |
31 |
0.2268 0.0089 |
0.0404 0.0001 |
426.9 130.1 |
- |
- |
- |
32 |
0.2019 0.0080 |
0.0320 0.0000 |
538.3 164.1 |
0.32 |
0.53 |
- |
33 |
0.1798 0.0071 |
0.0254 0.0000 |
678.8 206.9 |
- |
- |
- |
34 |
0.1601 0.0063 |
0.0201 0.0000 |
856.0 260.9 |
0.18 |
0.3 |
- |
35 |
0.1426 0.0056 |
0.0160 0.0000 |
1079 329.0 |
- |
- |
- |
36 |
0.1270 0.0050 |
0.0127 0.0000 |
1361 414.8 |
- |
- |
- |
37 |
0.1131 0.0045 |
0.0100 0.0000 |
1716 523.1 |
- |
- |
- |
38 |
0.1007 0.0040 |
0.0080 0.0000 |
2164 659.6 |
- |
- |
- |
39 |
0.0897 0.0035 |
0.0063 0.0000 |
2729 831.8 |
- |
- |
- |
40 |
0.0799 0.0031 |
0.0050 0.0000 |
3441 1049 |
- |
- |
- |
Kapasiti pembawa semasa yang disenaraikan digunakan untuk wayar tertutup pada suhu ambien 30 ° C (86 ° F).Bagi kebanyakan pemasangan kediaman, wayar tidak boleh melebihi suhu permukaan maksimum 60 ° C (140 ° F).
Jika arus yang diperlukan tidak terdapat di dalam jadual, pilih wayar dengan kapasiti yang lebih tinggi.Sebagai contoh, kapasiti pembawa semasa standard untuk 100 amper di bawah keadaan suhu yang berbeza adalah:
Peraturan 80% menyatakan bahawa arus sebenar tidak boleh melebihi 80% daripada ampacity yang diberi nilai dawai.Prinsip ini terutamanya bertujuan untuk memberikan margin keselamatan tambahan dalam sistem elektrik dan untuk menyumbang lonjakan sementara atau peningkatan beban yang tidak diduga yang boleh menjejaskan sistem.
Untuk menggambarkan, seseorang mesti memilih wayar yang boleh mengendalikan 125 amp semasa untuk litar 100-amp.Ini secara matematik dinyatakan sebagai:
\ [I (80 \% \ text {peraturan}) = \ frac {100 \ text {amp}} {0.80} = 125 \ text {amps} \]
Sehubungan itu, untuk arus 100 amp, alat pengukur wayar yang diperlukan pada penilaian suhu yang berbeza dicatatkan seperti berikut:
Nilai -nilai ini biasanya digunakan untuk panjang dawai yang lebih pendek, biasanya kurang daripada 50 kaki (kira -kira 15 meter).Apabila berurusan dengan larian yang lebih lama, dawai tebal diperlukan kerana penurunan voltan dan rintangan ke atas jarak yang dilanjutkan.
Dalam aplikasi praktikal, pemantauan berterusan dan penyelenggaraan sistem elektrik tidak boleh diabaikan.Electricians sering menggunakan peranti pengimejan haba untuk mengesan titik panas, memastikan pemasangan elektrik mematuhi piawaian keselamatan.Selain itu, pemeriksaan tetap boleh mengecilkan isu -isu potensi yang timbul daripada melebihi peraturan kapasiti 80%.
Panjang konduktor mempengaruhi kapasiti pembawa semasa.Tetapi mengapa sebenarnya?Untuk menggambarkan, garis panduan yang sama menunjukkan peningkatan kapasiti bawaan sebanyak 10% untuk setiap tambahan 50 kaki panjang.Bermula dengan garis dasar 125 amp, kita melihat kapasiti pembawa semasa berikut untuk panjang yang berbeza:
Memperluas prinsip ini lebih lanjut, semakin lama dawai, semakin tinggi rintangan yang ditemui.Ini memerlukan menyesuaikan kapasiti pembawa semasa mereka.Mungkinkah rintangan yang semakin meningkat membawa kepada potensi risiko terlalu panas?Sudah tentu, menangani faktor ini adalah penting untuk mengekalkan kebolehpercayaan sistem.Apabila berurusan dengan persediaan kediaman dan komersial, berpegang pada peraturan ini mengoptimumkan prestasi dan keselamatan.
Panjang wayar / suhu permukaan |
@60 ° C/140 ° F |
75 ° C/167 ° F |
90 ° C/194 ° F |
<50 feet (125 Amps) |
AWG 1/0 (125 amp) |
AWG 1 (130 amp) |
AWG 2 (130 amp) |
50 kaki (137.5 amp) |
AWG 2/0 (145 amp) |
AWG 0 (150 amp) |
AWG 1 (145 amp) |
100 kaki (150 amp) |
AWG 3/0 (165 amp) |
AWG 0 (150 amp) |
AWG 0 (170 amp) |
150 kaki (162.5 amp) |
AWG 3/0 (165 amp) |
AWG 2/0 (175 amp) |
AWG 0 (170 amp) |
200 kaki (175 amp) |
AWG 4/0 (195 amp) |
AWG 2/0 (175 amp) |
AWG 2/0 (195 amp) |
Apabila menentukan ketebalan dawai untuk berjalan lanjutan, nilai dari lajur 60 ° C harus digunakan.Pendekatan ini lebih baik mencerminkan isu kehilangan tenaga.
Memahami mengapa nilai 60 ° C lebih baik memerlukan mengakui bagaimana suhu mempengaruhi rintangan elektrik dan prestasi konduktor.Khususnya, kerana panjang wayar meningkat, begitu juga rintangannya, yang seterusnya menghasilkan lebih banyak haba.
- Ini amat penting dalam aplikasi ampacity yang tinggi, di mana walaupun sedikit peningkatan dalam rintangan boleh menyebabkan peningkatan yang besar dalam tenaga haba yang dihasilkan di sepanjang wayar.
- Menggunakan nilai 60 ° C membantu memastikan wayar akan kekal dalam suhu operasi yang selamat, dengan itu meminimumkan kehilangan tenaga dan risiko terlalu panas.
Panjang wayar |
AWG @60 ° C/140 ° F |
Diameter (mm/in) |
Kawasan (mm2/in2) |
<50 feet (125 Amps) |
AWG 1/0 (125 amp) |
8.2515 0.3249 |
53.4751 0.0829 |
50 kaki (137.5 amp) |
AWG 2/0 (145 amp) |
9.2658 0.3648 |
67.4309 0.1045 |
100 kaki (150 amp) |
AWG 3/0 (165 amp) |
10.4049 0.4096 |
85.0288 0.1318 |
150 kaki (162.5 amp) |
AWG 3/0 (165 amp) |
10.4049 0.4096 |
85.0288 0.1318 |
200 kaki (175 amp) |
AWG 4/0 (195 amp) |
11.6840 0.4600 |
107.2193 0.1662 |
Nota: Untuk memastikan keselamatan dan pematuhan, disyorkan untuk berunding dengan piawaian dan undang -undang dawai tempatan atau menyewa juruelektrik yang disahkan.Jika permit diperlukan, pastikan untuk mendapatkannya.
Apabila menangani pendawaian elektrik untuk litar 100 amp, pelbagai faktor utama perlu dipertimbangkan.
- Pengukur dawai adalah penting, kerana memilih saiz yang salah boleh menyebabkan terlalu panas dan bahaya kebakaran yang berpotensi.
- Saiz wayar umumnya bergantung pada panjang larian dan bahan dawai, tembaga biasanya atau aluminium.
- Laterer berjalan dan pendawaian aluminium biasanya memerlukan alat pengukur tebal untuk mengimbangi rintangan yang lebih tinggi.
Tidak, dawai 6-gauge tidak dapat mengendalikan 100 amp.Menurut Kod Elektrik Kebangsaan (NEC), mengendalikan 100 amp biasanya memerlukan wayar tembaga 3-gauge atau wayar aluminium 1-gauge.
- Mengatur ketat kepada garis panduan ini memastikan keselamatan dan kecekapan dalam pemasangan elektrik.
- Pengalaman praktikal menunjukkan bahawa menggunakan saiz wayar yang tidak mencukupi boleh menyebabkan terlalu panas, menimbulkan bahaya yang teruk.
Saiz saluran bergantung kepada bahan dan jenis dawai yang digunakan.
-Biasanya, untuk perkhidmatan 100-amp, saluran PVC atau EMT 1.5 inci sesuai untuk menjalankan tiga konduktor AWG 1/0 dan satu 6 wayar tanah AWG.
- Spesifikasi pemasangan boleh berbeza -beza, jadi disarankan untuk berunding dengan juruelektrik berlesen.
- Condung yang terlalu kecil boleh membuat dawai menarik sukar dan berpotensi merosakkan penebat, melemahkan kebolehpercayaan dan keselamatan sistem.
NEC menyediakan garis panduan terperinci untuk memasang perkhidmatan 100-amp, yang meliputi aspek seperti saiz konduktor, pintu masuk perkhidmatan, perlindungan overcurrent, dan asas.
- Pematuhan dengan versi terkini NEC dan pindaan tempatan adalah penting.
- Perundingan seorang juruelektrik yang disahkan memastikan kepatuhan terhadap kod -kod ini, dengan itu mengekalkan integriti dan keselamatan sistem elektrik.
- Mengikuti nasihat profesional membantu mengelakkan perangkap biasa, seperti asas yang tidak betul, yang boleh menjejaskan seluruh persediaan elektrik.
2023/12/28
2024/07/29
2024/04/22
2024/01/25
2024/07/4
2023/12/28
2023/12/28
2024/04/16
2024/08/28
2023/12/26