Ich möchte einen U-Bahn-Dienst von 200 Ampere in einer Entfernung von 185 Fuß betreiben. Welche Drahtgröße brauche ich, um dies richtig zu machen?

Beste Antwort

Direkte Antwort

Meiner Meinung nach sollte ein Hausbesitzer diese Art von Arbeit nicht machen. Stellen Sie dazu einen zugelassenen Gesellen oder Elektromeister ein.

Ihre örtliche Gerichtsbarkeit verlangt höchstwahrscheinlich, dass eine elektrische Genehmigung eingeholt und die Arbeiten überprüft werden. Der Elektriker kennt die örtlichen Anforderungen dafür.

Wohnsitzland des Posters

Ich gehe davon aus, dass Sie sich in der USA, wegen Ihrer Verwendung von „Füßen“ und der Bezugnahme auf 200 Ampere. In den USA ist der relevante Code der National Electrical Code – der NEC.

Unzureichende Informationen

Unzureichend Diese Frage wurde mit Informationen versehen, damit sie vollständig beantwortet werden können. Ich werde jedoch einen Überblick über die Berechnungen geben, die erforderlich sind, um eine Antwort auf die Frage zu liefern. Eines meiner Ziele dabei ist es zu zeigen, dass dies keine triviale Aufgabe ist. Unternehmen, die diese Art von Arbeit für ihren Lebensunterhalt erledigen, verwenden häufig Computerprogramme, um die Dimensionierung von Kabeln und Laufbahnen zu unterstützen.

Beispiel für die Dimensionierung von Leitern

Dies dient nur zu Informationszwecken, ist nicht als Anleitung für nicht geschulte Personen gedacht und sollte nicht für die tatsächliche Leiterdimensionierung verwendet werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann, um diese Arbeit erledigen zu lassen.

Ich werde „meine Arbeit zeigen“, damit andere mitmachen können. Ich werde die neueste Ausgabe des NEC verwenden – den 2017 NEC. Wenn ich einen Fehler mache, etwas weglasse, nicht klar bin oder Sie einen anderen Kommentar haben, der dies verbessern kann, lassen Sie es mich bitte wissen!

National Electrical Code Zugriff

Sie können online auf den NEC 2017 zugreifen, indem Sie sich auf der NFPA-Website (National Fire Protection Association) für ein kostenloses Konto anmelden. Ihre lokale Bibliothek verfügt möglicherweise über eine Kopie oder kann eine Kopie aus einer wechselseitigen Bibliothek für Sie bestellen.

Einige der von mir angezeigten Referenzen sind nur in der Handbuch -Version des NEC und sind so vermerkt.

Sind sie Serviceleiter oder Abzweige?

Die ursprüngliche Frage lautet „Service“, aber sind sie tatsächlich Serviceleiter oder Feeder? Ich weiß es nicht und bin mir nicht sicher, ob die Person, die die Frage stellt, den Unterschied kennt oder sogar kennt. Und es gibt einen Unterschied, und der Unterschied wirkt sich auf die Antwort aus.

Services werden im NEC-Artikel 230 2017 behandelt. Feeder im Jahr 2017 NEC Artikel 215.

Ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, dass dies tatsächlich für Serviceleiter gilt, die definiert sind als:

• „Die Leiter und Geräte für die Lieferung elektrischer Energie vom Versorgungsunternehmen an das Verkabelungssystem der bedienten Räumlichkeiten.“

und keine Einspeisung, definiert als:

• „Alle Stromkreisleiter zwischen dem Servicegerät, der Quelle eines separat abgeleiteten Systems oder einer anderen Stromversorgungsquelle und dem endgültigen Überstromgerät für den Zweigstromkreis.“

[Definitionen pro 2017 NEC Artikel 100 Definitionen ].

Ich glaube, diese Frage gilt für Serviceleiter, da ich nicht glaube, dass dieses 200-Ampere-Panel als Sub-Panel von einem anderen gespeist wird Panel, sondern wird direkt vom Dienstprogramm gespeist. Möglicherweise haben Sie eine andere Perspektive, und ohne weitere Eingaben vom Poster werden wir es nicht sicher wissen. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass dies ein Servicekabel und kein Abzweig ist.

Spannungsannahme

Ich gehe davon aus Dies gilt für einen einphasigen 120-Volt- / 240-Volt-Dienst, bei dem es sich um das in den USA übliche Wohnsystem handelt.

Schritte

Nachfolgend sind die Schritte zum Bestimmen der Größe der zu verwendenden Leiter sowie weitere Überlegungen für diese Anwendung aufgeführt.

1. Wählen Sie einen Verdrahtungstyp / ein Kabel aus.

2017 NEC 230.30 (B) gibt die Arten der Verdrahtungsmethoden an, die für unterirdische Versorgungsleiter zulässig sind. Von den zulässigen Methoden wäre Leiter vom Typ USE [Underground Service Entrance, 2017 NEC Artikel 338] meine Wahl, da er am einfachsten zu verlegen ist, da keine Leitung erforderlich ist.

IGS-Kabel [Integrated Gas Spacer, 2017 NEC Artikel 326] und MI-Kabel [Mineral Insulated, 2017 NEC Artikel 332] sind für diese Anwendung nicht sinnvoll. MV-Kabel [Mittelspannungskabel, 2017 NEC Artikel 328] ist für Anwendungen mit höherer Spannung vorgesehen.

MC-Direktvergrabungskabel [Metallbeschichtetes Kabel, 2017 NEC 330.10 (A) (5) und (B) (2) und (3)] ist eine weitere Option, die jedoch sehr schwer und teurer sein wird.

Wir werden daher USE in Betracht ziehen, insbesondere USE-2 aufgrund seiner Temperatur von 90 ° C. Im Allgemeinen wird eine XLPE-Isolierung (vernetztes Polyethylen) verwendet. Dies ist viel einfacher zu verwalten als eine Rohrinstallation.

Ich werde Aluminiumleiter verwenden, da Aluminium viel billiger als Kupfer ist, leichter als Kupfer und die meisten Kabel der erforderlichen Größe häufiger in Aluminium geliefert werden.

Southwire ist einer der größeren Drahthersteller in den USA, also werde ich ihre Drähte verwenden. Southwire Quadplex PowerGlide 600-V-Sekundär-UD scheint unsere Anforderungen zu erfüllen:

Bevor wir zu weit gehen, sollten wir uns an Southwire wenden, um sicherzustellen, dass dieser Kabeltyp verfügbar ist. https://www.mysouthwire.com/medias/sys\_master/product-specifications/product-specifications/ha9/hab/8854082519070.pdf

2. Aber was ist, wenn wir uns für die Verwendung von Conduit entschieden haben?

Wir könnten PVC-Conduit oder natürlich verwenden. Schedule 40 unterirdisch, Schedule 80, wo es oberirdisch ist, wenn es physischen Schäden ausgesetzt ist, z. B. durch Rasenmäher, gemäß 2017 NEC 230.50 (B) (1).

Was ist mit dem Leitertyp, wenn wir Leitung verwendet? Per 2017 NEC 300.5 (B) „Das Innere von unterirdisch installierten Gehäusen oder Laufbahnen gilt als feuchter Ort. Isolierte Leiter und Kabel, die in diesen Gehäusen oder Laufbahnen an unterirdischen Orten installiert sind, müssen 310.10 (C) entsprechen. “

Gemäß 2017 NEC 310.10 (C) sind folgende Drahttypen zulässig:

• MTW

• RHW, RHW-2

• TW, THW, THW-2

• THHW, THWN, THWN-2

• XHHW, XHHW-2

• ZW

Ich werde hier nicht auf die Details der Auswahl von Leitern für eine Leitungsanwendung eingehen, da ich mich bereits für die Verwendung der oben genannten entschieden habe. Erwähntes Kabel.

Beachten Sie, dass der THHN-Draht für die Verwendung in unterirdischen Leitungen nicht akzeptabel ist, da der Draht kein nasses (W) Kabel aufweist. Bewertung [2017 NEC Tabelle 310.104 (A), THHN].

3. Bestimmen der erforderlichen Stromstärke des Leiters

2017 NEC 310.15 (B) (7) ermöglicht die Verwendung von 83\% der Servicebewertung. 83\% von 200 Ampere = 166 Ampere.

4. Dimensionierung von Leitern für die erforderliche Strombelastbarkeit

Obwohl das von uns ausgewählte Kabel eine Temperatur von 90 dC [2017 NEC Tabelle 310.15 (B) (16)] für die Dimensionierung von Leitern aufweist, muss dies der Fall sein verwendet bei 75 ° C [2017 NEC 110.14 (C)]. Dies liegt daran, dass die Klemmen, an die der Draht angeschlossen wird, nur eine Nennspannung von 75 dC haben.

Daher verwenden wir 2017 die NEC-Tabelle 310.15 (B) (16), die 75 dC-Aluminiumsäule, um die erforderliche Leitergröße zu bestimmen

Für 166 Ampere ergibt dies 4/0 Leiter – was einer Nennleistung von 180 Ampere entspricht.

Bei dem Kabeltyp betrachten wir den Neutralleiter als Teil der Kabelkonfektionierung Anstatt die ziemlich komplexen Berechnungen durchzugehen, um festzustellen, ob wir einen Neutralleiter mit reduzierter Größe verwenden können, verwenden wir einen der Leiter voller Größe in diesem Kabel für den Neutralleiter. Die Kabelbaugruppe besteht aus vier Drähten, daher verwenden wir einen davon als Erdungskabel.

5. Korrekturfaktor für die Umgebungstemperatur

Die Strombelastbarkeit für Leiter in 2017 NEC Tabelle 310.15 (B) (16) wird bei einer Umgebungstemperatur von 86dF / 30dC angegeben.

Wir benötigen um die Strombelastbarkeit der Leiter für die Umgebungstemperatur in dem Bereich zu korrigieren, da einige der Leiter der Umgebungstemperatur ausgesetzt sind (wo sie austreten und möglicherweise in den Boden eintreten).

Der erste Schritt ist zu Bestimmen Sie die hohe Umgebungstemperatur für Ihre Region. Dies kann im ASHRE-Handbuch unter Fundamentals nachgeschlagen werden. Sie können kostenlos auf dieses Handbuch zugreifen, indem Sie sich auf der ASHRE-Website anmelden. Eine andere Website, die einige verwenden, ist Solar America Board für Codes und Standards (verwenden Sie die 2\% durchschnittliche Hochtemperatur-Nummer).

2017 NEC Tabelle 310.15 (B) (2) (a) gibt diese Korrekturfaktoren an. Hier können wir die 90-dC-Nennleistung des Leiters verwenden [Referenz „Berechnungsbeispiel“ – 2017 NEC Handbook, 310.15 (C) (3)].

Ich gehe von einer hohen Umgebungstemperatur von 100 dF aus, was ergibt uns einen Korrekturfaktor von 0,91.

Wenn wir 166 Ampere mit einem Umgebungstemperaturkorrekturfaktor von 0,91 benötigen, ergibt 4/0 Aluminium bei 75 ° C nur 163,8 Ampere (180 Ampere * 0,91 = 163,8 Ampere).

Ich wette, viele könnten dies verfälschen und bei 4/0 bleiben, aber wir folgen hier dem NEC.

Wir werden 250 MCM-Aluminiumleiter bei 75 dC auswählen, was 205 Ampere x 0,91 ergibt = 186,5 Ampere.

6. Anpassungsfaktor für mehr als drei stromführende Leiter in einer Laufbahn oder einem Kabel

gemäß 2017 NEC 310.15 (B) (3) (a), wenn mehr als drei stromführende Leiter in a vorhanden sind Laufbahn oder Kabel, gemäß 2017 NEC Tabelle 310.15 (B) (3) (a) muss ein Einstellfaktor angewendet werden.

Da wir in dieser Situation nur drei stromführende Leiter haben (zwei heiße Leiter und einen Neutralleiter) Leiter) – Diese Einstellung gilt nicht.

Beachten Sie, dass ein Erdungskabel kein stromführender Leiter ist und bei Anwendung nicht berücksichtigt wird, siehe 2017 NEC 301.15 (B) (6).

7. Spannungsabfallreduzierung

Der Zweck des National Electrical Code ist der praktische Schutz von Personen und Sachwerten vor Gefahren durch den Einsatz von Elektrizität [2017 NEC 90.1 (A)].

Der NEC betrachtet Spannungsabfall im Allgemeinen nicht als Sicherheitsproblem. Infolgedessen enthält der NEC Empfehlungen (Kleingedruckte Hinweise), wonach die Leiter ausreichend groß genug sind, um eine angemessene Effizienz des Gerätebetriebs zu gewährleisten.

Kleingedruckte Notizen im NEC dienen nur zu Informationszwecken und können von der Inspektionsbehörde nicht durchgesetzt werden [2017 NEC 90-5 (C). Gemäß 2017 NEC Section 110-3 (B) müssen Geräte jedoch gemäß den Geräteanweisungen installiert werden. Daher müssen elektrische Geräte so installiert werden, dass sie innerhalb der vom Hersteller angegebenen Nennspannung arbeiten.

Für Abzweige [2017 NEC 215.2 (A) (1) (b) FPN 2] wird eine maximale Spannung angegeben Abfall von 3 Prozent oder 3,6 Volt an einem 120-Volt-Leiter.

Für Serviceleiter ist kein Spannungsabfall erforderlich. [2017 NEC Artikel 230 „Dienste“.]

In jedem Fall Ich würde 250 MCM-Leiter gut gebrauchen, da die Wahrscheinlichkeit, dass Sie tatsächlich etwas in der Nähe von 200 Ampere ziehen, ziemlich gering ist. Wenn Sie es vorziehen, können Sie die Berechnungen für den Spannungsabfall durchgehen und dann größere Leiter verwenden (ich würde dies nicht tun, da ich denke, dass größere Leiter aus dem bereits erwähnten Grund nicht erforderlich sind).

Die Formel für die Spannung Tropfen ist VD = [2 * L * R * I] / 1000 [2017 NEC Handbuch, 215.2 (A) (1) (a) – Informationshinweise unter das Ende] wobei:

• VD = Spannungsabfall in Volt

• L = Einweg-Schaltungslänge in Fuß

• R = Leiterwiderstand in Ohm pro 1000 Fuß (ab 2017 NEC Kapitel 9, Tabelle 8)

• I = Laststrom in Ampere

Wenn Sie dies wirklich berechnen möchten, wäre dies:

VD = [2 * 185 * 0,0874 * 200] / 1000 = 6,47 Volt Abfall

Um einen Spannungsabfall von ungefähr 3\% zu erzielen, müssten die Leiter auf 350 MCM erhöht werden, was völlig unvernünftig wäre und meiner Meinung nach unnötig.

An diesem Punkt haben wir die Größe der Leiter (250 MCM Aluminium) ausgewählt, und wie zuvor ausgewählt, werden wir Southwire Quadplex verwenden PowerGlide 600V Sekundäre UD direkt vergraben.

8. Schutz vor physischen Schäden

2017 NEC 230.32 verlangt, dass unterirdische Serviceleiter gemäß 2017 NEC 230.43 vor Beschädigungen geschützt werden, wenn sie in ein Gebäude oder eine andere Struktur eintreten.

2017 NEC 338.12 (B) (2) erfordert, dass die NUTZUNG gemäß 2017 NEC 300.5 (D) geschützt wird.

Wir werden uns dafür entscheiden, die Leiter mit PVC-Rohren zu schützen, da PVC im Gegensatz zu Metallrohren nicht korrodiert und dies tut Bringen Sie uns nicht in Überlegungen zur Erdung von Leitungen. Wenn diese Leitung durch Rasenmäher und dergleichen physischen Schäden ausgesetzt ist, würden wir die PVC-Leitung gemäß Schedule 80 gemäß 2017 NEC 230.50 (B) (1) auswählen.

Wir werden die freiliegenden Teile der PVC-Rohre unterliegen physischen Schäden, daher verwenden wir PVC-Rohre gemäß Schedule 80.

9. Dimensionierung des Schedule 80-PVC-Rohrs

Die Abmessungsdaten für das PVC Schedule 80-Rohr sind in 2017 NEC Kapitel 9, Tabelle 4 unter „Artikel 352 – Hartes PVC-Rohr, Schedule 80“ angegeben. P. >

Aber zuerst müssen wir das Thema der Kanalfüllung betrachten. Sie können nicht einfach Drähte beliebiger Größe in Kabelkanäle beliebiger Größe einklemmen, da das Ziehen der Kabel durch ein zu kleines Kabel die Kabelisolierung beschädigen kann. 2017 NEC Kapitel 9, Tabelle 1 zeigt dies, aber wird das von uns ausgewählte Kabel als ein Kabel betrachtet, das bei einer Querschnittsfläche von 53\% oder über zwei Leiter mit 40\% berechnet wird?

2017 NEC In Kapitel 9, „Anmerkungen zu Tabellen“ (9) heißt es: „Baugruppen einzelner isolierter Leiter ohne Gesamtabdeckung gelten nicht als a Kabel bei der Bestimmung des Füllbereichs von Rohrleitungen oder Schläuchen. Die Rohr- oder Schlauchfüllung für die Baugruppen wird auf der Grundlage der einzelnen Leiter berechnet. “

Daher müssen wir gemäß NEC Kapitel 9, Tabelle 1 2017 davon ausgehen, dass dies mehr als zwei Leiter sind, und daher einen Füllfaktor verwenden von 40\%.

Ich werde nicht alle Berechnungen anzeigen, um dies zu berechnen (denken Sie daran, dass Fläche = pi * r-Quadrat), aber:

• Menge. 3 Leiter (zwei Hots, ein Neutralleiter) mit einem Durchmesser von 0,732 Zoll = 0,421 Quadratzoll * 3 = 1,263 Quadratzoll

• Anz. 1 Draht (als Erdungskabel verwendet), 0,603 Zoll Durchmesser = 0,286 Quadratzoll

• Addiert man diese zusammen 1,548 Quadratzoll.

(Daten aus dem Southwire-Datenblatt.)

Betrachtet man 2017 NEC Kapitel 9, Tabelle 4 für Schedule 80 Rigid PVC Conduit bei 40\% Füllung, 2,5 Zoll Handelsgröße Conduit erfüllt die Anforderungen bei 1,647 Quadratzoll bei 40\% Füllung.

Ich persönlich könnte aus zwei Gründen in Betracht ziehen, dies auf 3 Zoll zu erhöhen:

• 2.5-Zoll-Rohr hat eine ungerade Größe und ist möglicherweise schwer zu beschaffen.

• Aufgrund von Erfahrungen mit dem Ziehen von Drähten mit einem Füllfaktor von nahezu 40\% ist das 2,5-Zoll-Rohr möglicherweise etwas eng. 3 Zoll erleichtern das Ziehen, obwohl der Abschnitt der PVC-Leitung kurz ist.

10. Überlegungen zu Leitungen

Wir verwenden kein Leitungssystem, aber ich dachte, ich würde einige Überlegungen zu Leitungssystemen als Referenz hinzufügen.

• 2017 NEC 3252.28 erfordert, dass alle Die abgeschnittenen Enden der PVC-Leitung müssen innen und außen zugeschnitten werden, um raue Kanten zu entfernen.

• Das Leitungssystem muss vor den Drähten vollständig sein werden durch das System gezogen [2017 NEC 300.18 (A)]. Es gibt eine Ausnahme für kurze Abschnitte von Laufbahnen, in denen Leiter oder Kabelbaugruppen zum Schutz vor physischen Schäden enthalten sind, wie in unserem Fall.

• Zwischen den Zugpunkten sind nicht mehr als 360 Grad Biegungen zulässig (z Beispiel: Leitungskörper und -kästen) Referenz 2017 NEC 352.26 für PVC-Leitungen und andere NEC-Artikel für andere Arten von Leitungen und Schläuchen. Ein Leitungskörper wird in 2017 definiert. NEC Artikel 100 Definitionen als „Ein separater Teil eines Leitungs- oder Schlauchsystems, der über eine oder mehrere abnehmbare Abdeckungen Zugang zum Inneren des Systems an einer Verbindungsstelle von zwei oder mehr Abschnitten des Systems oder bietet an einem Endpunkt des Systems. Kästen wie FS und FD oder größere Guss- oder Blechkästen werden nicht als Leitungskörper eingestuft. “ In der Erläuterung zu dieser Definition in der Handbuchversion des NEC heißt es: „Leitungskörper umfassen den Typ mit kurzem Radius sowie mit einer Kappe versehene Ellbogen und Service-Ellbogen. Zu den Leitungskörpern gehören die Designs LB, LL, LR, C. T und X. “ Eine Leitung LB (L-Form, Öffnung hinten) ist unten gezeigt.

11. Vergrabungstiefe

Das Kabel muss bis zu einer Tiefe von 24 Zoll oder mehr eingegraben werden [2017 NEC Table 300.5 = Spalte 1 (direkte Vergrabungskabel oder -leiter)]. Dies ist mehr als die zulässigen 18 Zoll, wenn wir eine PVC-Leitung verwendet hätten (Spalte 3) – aber für einen Graben wird sicherlich diese lange mechanisierte Grabenausrüstung verwendet, und der Unterschied zwischen dem Graben eines 18-Zoll-Grabens und eines 24-Zoll-Grabens mit einem solchen Ausrüstung wäre marginal.

12. Verfüllung

Gemäß 2017 NEC 300.5 (F) „Verfüllungen, die große Steine, Pflastermaterialien, Asche, große oder scharfkantige Substanzen oder ätzende Materialien enthalten, dürfen nicht in Ausgrabungen eingebracht werden, in denen Materialschäden auftreten Laufbahnen, Kabel, Leiter oder andere Unterkonstruktionen oder verhindern eine ausreichende Verdichtung der Füllung oder tragen zur Korrosion von Laufbahnen, Kabeln oder anderen Unterkonstruktionen bei.

Falls erforderlich, um eine physische Beschädigung der Laufbahn, des Kabels oder des Leiters zu verhindern muss in Form von körnigem oder ausgewähltem Material, geeigneten Trittbrettern, geeigneten Hülsen oder anderen zugelassenen Mitteln bereitgestellt werden. “

13. Einige andere NEC-Überlegungen:

• In der Leitung sind möglicherweise Laufbahndichtungen gemäß [2017 NEC 230.8 und 300.5 (G)] erforderlich.

• Möglicherweise sind Buchsen in der Leitung erforderlich Leitung gemäß [2017 NEC 300.5 (H)]

• Die Erdbewegung muss gemäß [2017 NEC 300.5 (J) berücksichtigt werden. ]

14. Antiox auf den Aluminiumleitern

Obwohl dies keine Anforderung des NEC ist, empfehle ich dringend, Antiox auf allen Multistrand-Aluminiumdrähten zu verwenden, bevor sie terminiert werden.

Oxidhemmende Pasten Verhindern Sie, dass Luft den Aluminiumleiter berührt, und verhindern Sie so die Bildung nichtleitender Aluminiumoxide auf der Oberfläche des Aluminiumleiters. Um die Stromleitung weiter zu unterstützen, enthalten die meisten oxidhemmenden Pasten Zinkpartikel, die durch das Oxid beißen, um einen besseren Leitungsweg zum Aluminiumdraht herzustellen.

Hubbell / Burndy Penetrox ist eines der bekannteren Oxide -inhibierende Pasten, wobei Penetrox P8A am häufigsten vorkommt.

Ideal macht ein ähnliches Produkt wie Gardner Bender.

15. Anziehen der Kabelklemmen

Gemäß NEC 2017 müssen diese Verbindungen mit einem kalibrierten Drehmomentwerkzeug [2017 NEC 110.14 (D)] angezogen werden.

16. Farbcodierung der Drähte

Sie müssen die Drähte wie folgt abkleben oder anderweitig farbcodieren:

• Der als Neutralleiter (geerdeter Leiter) verwendete Draht muss sein ordnungsgemäß identifiziert gemäß 2017 NEC 200.6 (B). Dies erfolgt normalerweise, indem der Leiter an allen Anschlüssen mit weißem Isolierband umgeben wird.

• Der als Erdungsdraht verwendete Draht muss gemäß 2017 NEC 250.119 (A) ordnungsgemäß identifiziert werden. Dies erfolgt normalerweise, indem der Draht an allen Anschlüssen mit grünem Isolierband umgeben wird.

Wenn Sie es geschafft hätten, bis zum Ende zu lesen – ich gratuliere und danke Ihnen!

Antwort

Aluminium wäre so, wie ich es in der Leitung machen würde Beginnen wir mit der Strombelastbarkeit. Um 200 Ampere zu betreiben, müsste die Isolation auf 90 Grad ausgelegt sein und 205 Ampere tragen. nicht mehr als 3 stromführende Leiter in der Laufbahn. Bei 240 Volt haben Sie 2 heiße Neutralleiter und eine Erdung in der Leitung, vorausgesetzt, es handelt sich um einphasiges Wohngebäude. Sie haben also 3 Leiter bei 4/0 und eine Erdung bei Kupfer Nr. 6 oder Aluminium Nr. 4. Jetzt müssen Sie einen Spannungsabfall von weniger als 5 Prozent an der Schalttafel berücksichtigen, damit die Leiter eine Größe von 185 Fuß haben. Die nächste Größe ist also 250 kcmil x 3 Leiter und ein Erdungsleiter Nr. 4. Der nächste Schritt besteht darin, die Leitung und die Zugpunkte zu dimensionieren. Zwischen den Zugpunkten dürfen nicht mehr als 360 Grad gedreht werden, und alle 100 Fuß muss ein Zugpunkt vorhanden sein. das bringt eine Anschlussdose zwischen 90 und 100 Fuß. Nach der Größentabelle beträgt die Rohrgröße 3 in Zeitplan 40 PVC, wobei die Zugbox entsprechend der Leitung dimensioniert wird. Unter der Annahme, dass nur ein Rohrsatz die Mindestgröße der Zugbox 18 Zoll oder mehr betragen müsste, könnten Sie Kupfer für die kleinere Größe verwenden, aber die Kosten des Projekts steigen für Kupferdraht erheblich und die Kupfergröße beträgt 3/0 nicht Ein großer Größenunterschied und bis zu 2 in PVC für Rohrleitungen, also nicht viel für die Einsparung von 250 mcm Aluminium von meinem Lieferanten, sind ungefähr 1,20 pro Fuß, wobei Kupfer 4/0 4,20 pro Fuß

ist

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