Berita

Rumah / Berita / Saiz Konduktor Tanah: Jadual NEC 250.122 untuk EGC dan Jadual 250.66 untuk GEC

Saiz Konduktor Tanah: Jadual NEC 250.122 untuk EGC dan Jadual 250.66 untuk GEC

Seorang kontraktor pendawaian perkhidmatan 400 A untuk bangunan perindustrian baharu mensaizkan konduktor elektrod pembumian pada kuprum 3 AWG kerana dia menggunakan Jadual NEC 250.122, jadual yang sama dia bergantung pada konduktor pembumian peralatan pada litar cawangan. Jurutera mendapat ralat sebelum pemeriksaan: untuk perkhidmatan 400 A dengan konduktor tidak dibumikan kuprum 600 kcmil, Jadual 250.66 memerlukan konduktor elektrod pembumian kuprum 2/0. 3 AWG akan membawa arus biasa tanpa aduan, tetapi ia tidak akan memenuhi kod, meninggalkan sistem pembumian yang kurang dibina untuk peranan yang perlu dimainkannya. Campuran adalah perkara biasa di lapangan dan penyelesaiannya adalah mudah: kenal pasti konduktor yang anda saizkan sebelum anda membuka meja.

Dua Konduktor, Dua Meja Saiz

NEC melayan dua konduktor pembumian dengan sangat berbeza, walaupun ia kelihatan serupa pada lukisan dan sering keliru di tapak.

The konduktor pembumian peralatan (EGC) berjalan dengan konduktor litar dan menyediakan laluan impedans rendah kembali ke punca supaya kerosakan tanah boleh menghalang peranti pelindung arus lebih (OCPD). Saiznya ditetapkan oleh Jadual 250.122 , berdasarkan penilaian OCPD.

The konduktor elektrod pembumian (GEC) menyambungkan elektrod pembumian — rod pembumian, gelang pembumian, elektrod bersarung konkrit atau plat — kepada peralatan servis. Ia tidak membersihkan kesalahan. Ia mengekalkan sistem pada potensi yang stabil berbanding bumi dan memberikan arus kilat dan lonjakan laluan yang ditentukan. Saiznya ditetapkan oleh Jadual 250.66 , berdasarkan saiz konduktor pintu masuk perkhidmatan tidak berasas terbesar.

Jadual 1. EGC berbanding GEC: cara NEC memberikan peraturan saiz
Aspek EGC — Jadual 250.122 GEC — Jadual 250.66
Fungsi utama Jelas kesalahan tanah Ikat sistem ke bumi
Di mana ia berjalan Di samping konduktor litar cawangan atau penyuap Antara elektrod dan peralatan servis
Input saiz Penarafan peranti arus lebih Saiz konduktor tidak dibumikan terbesar
Bahan yang dibenarkan Kuprum, aluminium, aluminium bersalut tembaga Kuprum, aluminium, keluli bersalut kuprum

Memilih jadual yang salah menghasilkan sama ada saiz kecil yang tidak selamat atau saiz terlalu mahal yang tidak perlu. Pemeriksaan dua baris menghalang kedua-duanya: apakah yang dilakukan oleh konduktor ini, dan jadual manakah yang NEC diperuntukkan kepada fungsi itu?

Saiz EGC: Mulakan daripada Peranti Arus Lebih

Untuk EGC, titik permulaan ialah peranti arus lebih, bukan beban. Litar 60 A dengan 6 konduktor fasa AWG masih memerlukan EGC kuprum 10 AWG, kerana Jadual 250.122 memperuntukkan 10 AWG kepada OCPD 60 A. Jika litar yang sama dilindungi pada 100 A, EGC mesti melompat ke 8 AWG tembaga walaupun konduktor fasa kekal pada 6 AWG. Sebabnya ialah pembersihan kerosakan: EGC mesti membawa arus kerosakan cukup lama untuk OCPD dibuka, dan OCPD yang lebih besar membolehkan arus kerosakan yang lebih tinggi untuk masa yang lebih lama, jadi konduktor memerlukan lebih banyak tembaga.

Jadual 2. Saiz EGC minimum untuk kuprum dan aluminium, setiap NEC Jadual 250.122
Penarafan OCPD (ampere) Tembaga EGC (AWG) Aluminium EGC (AWG)
15–20 14 12
30 10 8
60 10 8
100 8 6
200 6 4
400 3 1
600 1 2/0
800 1/0 3/0

Apabila konduktor fasa selari, EGC masih bersaiz daripada penarafan OCPD; ia tidak dibahagikan antara set selari. Dalam kabel berbilang konduktor, setiap kabel mesti membawa saiz EGC sendiri mengikut 250.122(F)(2). Jika satu EGC menyediakan beberapa litar dalam dulang kabel, ia bersaiz untuk OCPD terbesar yang melindungi mana-mana litar dalam kumpulan itu.

Saiz GEC: Baca Konduktor Tidak Dibumikan Terbesar

GEC adalah haiwan yang berbeza. Saiznya mengikut luas keratan rentas konduktor masuk perkhidmatan terbesar yang tidak dibumikan, kerana ia mestilah cukup teguh untuk menahan keseluruhan perkhidmatan dan sistem elektrod pada potensi yang sama semasa kejadian tidak normal, lonjakan kilat dan penukaran sementara. Perkhidmatan kediaman 200 A dengan konduktor perkhidmatan kuprum 2/0 memerlukan 4 AWG tembaga GEC. Saiz daripada pemutus sebaliknya akan menghasilkan konduktor tembaga 6 AWG — perbezaan yang kerap ditangkap oleh pemeriksa elektrik.

Jadual 3. Saiz GEC kuprum minimum, setiap NEC Jadual 250.66
Pengalir terbesar yang tidak dibumikan atau kawasan yang setara Tembaga GEC (AWG)
2 AWG atau lebih kecil 8
1 atau 1/0 AWG 6
2/0 atau 3/0 AWG 4
4/0 AWG atau 250 kcmil 2
300 hingga 350 kcmil 1
400 hingga 500 kcmil 1/0
600 hingga 750 kcmil 2/0
800 hingga 1000 kcmil 3/0
Lebih 1000 kcmil 3/0

Tiga pengecualian menghalang projek daripada berbelanja berlebihan. GEC yang disambungkan kepada rod, paip atau elektrod plat tidak perlu lebih besar daripada 6 AWG tembaga setiap 250.66(A). GEC kepada elektrod bersalut konkrit dihadkan pada 4 AWG kuprum setiap 250.66(B). Dan jadual itu sendiri dihadkan pada 3/0 tembaga: tidak kira betapa besar perkhidmatan itu, GEC tidak perlu melebihi 3/0. GEC aluminium menjalankan satu atau dua saiz perdagangan yang lebih besar — ​​GEC tembaga 8 AWG menjadi aluminium 6 AWG dan GEC tembaga 2 AWG menjadi 1/0 aluminium.

Pilihan Bahan: Tembaga, Keluli Bersalut Tembaga atau Aluminium

Pengiraan kod membetulkan keratan rentas minimum; keputusan material menentukan prestasi keratan rentas itu dalam persekitaran sebenar. Tembaga adalah rujukan prestasi. Ia dipasang dengan bersih, ditamatkan dengan pasti, dan mempunyai rekod perkhidmatan yang panjang di kebanyakan tanah. Aluminium adalah lebih ringan dan lebih murah, tetapi ia memerlukan saiz yang lebih besar, sebatian anti-oksida pada penamatan, lug berkadar, dan kawalan tork yang berhati-hati. Terkubur secara langsung, aluminium juga memerlukan perlindungan terhadap kakisan galvanik apabila ia menyentuh logam yang berbeza atau keadaan tanah tertentu.

Keluli bersalut tembaga (CCS) terletak di antara keduanya. Teras keluli berkekuatan tinggi memberikannya keliatan mekanikal untuk tarikan panjang, larian atas dan susun atur grid; pelapisan kuprum menyediakan kekonduksian permukaan yang diandaikan oleh jadual. CCS juga kurang menarik kepada pencuri besi buruk, kelebihan praktikal di tapak perindustrian dan utiliti terpencil. Apabila konduktor pembumian perlu membengkok melalui konduit atau mengikut laluan yang rumit, wayar CCS yang terkandas menawarkan fleksibiliti tali dengan kelakuan kakisan kuprum.

Pembekal yang pakar dalam sistem pembumian membawa rangkaian penuh konduktor pembumian — dawai bulat, wayar terkandas, bar rata dan pita — jadi nilai AWG atau kcmil yang sama boleh diperoleh dalam bahan dan bentuk yang diperlukan oleh tapak.

Copper Clad Steel Stranded Wire for Grounding Applications Kawat Terdampar Keluli Bersalut Tembaga untuk Aplikasi Pembumian Dawai terkandas fleksibel ini menggabungkan teras keluli dengan pelapisan tembaga, menawarkan kekuatan tegangan tinggi dan rintangan kakisan pada kos yang lebih rendah daripada tembaga pepejal, menjadikannya pilihan praktikal untuk grid pembumian dan penaik menegak. Lihat Produk →

Untuk penaik menegak, larian bas dan grid pembumian, bar rata dan pita mengatasi prestasi wayar bulat: mereka menyokong beratnya sendiri dengan lebih baik, menyediakan permukaan pengapit yang luas dan bercantum dengan bersih dengan kimpalan eksotermik atau penyambung mekanikal. Walau apa pun bentuk yang dipilih, keratan rentas yang dihantar mesti memenuhi nilai jadual. Di sinilah perolehan antarabangsa menjadi rumit: sijil kilang yang menyatakan keratan rentas dalam mm² mesti dibandingkan terus dengan keperluan AWG atau kcmil pada reka bentuk.

Lima Kesilapan Saiz Yang Muncul Semasa Pemeriksaan

Walaupun dengan jadual yang betul di tangan, ralat medan merayap masuk. Lima isu paling biasa yang kita lihat pada projek perindustrian dan komersial ialah:

  1. Menggunakan jadual yang salah. Menggunakan Jadual 250.122 untuk GEC, atau Jadual 250.66 untuk EGC, menghasilkan konduktor yang gagal diperiksa. Sahkan fungsi dahulu, kemudian buka jadual.
  2. Saiz EGC daripada arus beban penuh. Motor 30 A dengan 10 konduktor fasa AWG dan pemutus 60 A untuk memulakan arus masih memerlukan EGC kuprum 10 AWG. Saiz daripada arus beban penuh motor memberikan 14 AWG, yang tidak boleh membawa kerosakan yang boleh dilalui oleh peranti 60 A.
  3. Salah menggunakan pengecualian rod-elektrod 6 AWG. Penutup 6 AWG dalam 250.66(A) digunakan pada larian GEC pada rod, paip atau elektrod plat. Ia tidak mengurangkan GEC utama yang menghubungkan perkhidmatan ke sistem elektrod pembumian.
  4. Mengabaikan keperluan penamatan aluminium. Konduktor pembumian aluminium memerlukan penyambung yang serasi, sebatian anti-oksidan, dan tork yang ditentukan. Mengabaikan mana-mana perkara ini menjadikan penamatan menjadi titik lemah jangka panjang.
  5. Mencampurkan AWG dan mm² semasa membuat pesanan. Konduktor tembaga 6 AWG adalah kira-kira 13.3 mm²; 4 AWG ialah kira-kira 21.2 mm²; 2 AWG ialah kira-kira 33.6 mm². Jika lukisan menyatakan 2 AWG, penggantian 25 mm² tidak boleh diterima melainkan jurutera mengesahkan keratan rentas yang setara.

Setelah saiz ditetapkan, bentuk konduktor masih patut diberi perhatian. Tapak perindustrian dan utiliti selalunya menyukai bar rata untuk larian yang lama dan terdedah kerana ia mudah disokong dengan pengapit dan mudah dikimpal atau bolt. Bar rata keluli bersalut kuprum menggabungkan kekuatan mekanikal keluli dengan kelakuan elektrik tembaga, itulah sebabnya ia sering muncul dalam grid pencawang dan gelung pembumian tumbuhan.

Copper Clad Steel Flat Bar for Substation Grounding Loops Bar Rata Keluli Bersalut Kuprum untuk Gelung Pembumian Pencawang Bar rata ini memadankan kekuatan mekanikal keluli dengan prestasi elektrik tembaga, dan ia menyokong pengapit dan kimpalan yang mudah. Permukaan luasnya sesuai dengan larian terdedah yang lama dalam sistem pembumian industri dan utiliti. Lihat Produk →

Sahkan Keratan Rentas Sebelum Anda Memesan

Dokumen pembelian hendaklah merekodkan tiga perkara: bahan, luas keratan rentas dalam kedua-dua AWG/kcmil dan mm², dan jadual kod yang menentukan saiz. Untuk produk keluli bersalut kuprum, ketebalan salutan kuprum dan konduktans keseluruhan hendaklah tertera pada sijil supaya pemeriksa boleh mengesahkan konduktor memenuhi nilai jadual. kami perbandingan kuprum, keluli terikat kuprum, dan konduktor pembumian tergalvani menerangkan cara setiap bahan berkelakuan dalam aplikasi terkubur, bersalut konkrit dan terdedah, yang membantu menyempitkan pilihan sebelum memesan.

Apabila reka bentuk memerlukan bar tembaga pepejal — bar bas pembumian, titik paip di dalam kepungan perkhidmatan, atau GEC yang perlu digerudi dan diapit — keratan rentas bar mestilah kuprum sejati, bukan pengganti bersalut atau bersalut, jika lukisan menggunakan lajur tembaga meja. Bar kuprum juga merupakan pilihan standard apabila berbilang konduktor ditamatkan pada satu titik, kerana ia boleh digerudi, diketuk dan dilabel tanpa kehilangan margin yang diperlukan oleh kod.

High-Purity Copper Earthing Bar for Termination Points Bar Pembumian Tembaga Ketulenan Tinggi untuk Mata Penamat Diperbuat daripada kuprum bebas oksigen dengan ketulenan sehingga 99.97% dan kerintangan yang rendah, bar ini sesuai untuk bar bas, mata pili dan berbilang penamat konduktor di mana keratan rentas kuprum sejati dan sambungan yang boleh digerudi, diapit diperlukan. Lihat Produk →

Pemeriksaan terakhir adalah pendek. Namakan konduktor: EGC atau GEC. Cari meja yang betul. Padankan penarafan OCPD atau konduktor terbesar yang tidak dibumikan. Pilih bahan untuk alam sekitar. Kemudian sahkan keratan rentas yang dinyatakan terhadap sijil sebelum bahan meninggalkan gudang. Saiz konduktor tanah menjadi mudah apabila sempadan antara kedua-dua jadual jelas — dan sempadan itu ialah perbezaan tunggal yang memastikan sistem pembumian selamat, patuh dan harga yang berpatutan.

Produk Disyorkan

Batang tanah keluli berpakaian tembaga

Batang tanah keluli berpakaian tembaga

Rod tanah keluli yang dikimpal tembaga dibuat menggunakan teknologi penyaduran pra Alkali Nano. M...

Batang tanah keluli tahan karat

Batang tanah keluli tahan karat

Batang Grounding Steel Stainless diperbuat daripada bahan keluli tahan karat anti-karat, yang dig...

Batang tanah tembaga tulen

Batang tanah tembaga tulen

Resistiviti tembaga dan keluli dalam 20 ℃ masing-masing adalah 17.24 x 10-6 (Ω mm) dan 138 x 10-6...

Rod Grounding Chemical

Rod Grounding Chemical

Rod asas kimia adalah sistem asas yang cekap di lokasi resistiviti tanah yang tinggi. Elektrod ad...

Batang kilat jenis jarum

Batang kilat jenis jarum

Batang kilat menyediakan titik mogok dalam sistem perlindungan kilat. Mereka boleh digunakan deng...

ESE Lightning Rod

ESE Lightning Rod

Rod kilat pelepasan pengukus awal adalah kaedah perlindungan pilihan untuk struktur mega seperti ...

Dawai terkandas tembaga bumi

Dawai terkandas tembaga bumi

Kawat terkandas tembaga diperbuat daripada tembaga tulen yang tinggi, yang digunakan dalam perala...

Kawat Tembaga Tembaga PVC

Kawat Tembaga Tembaga PVC

PVC Earthing Copper Stranded Wire adalah dawai asas yang digunakan secara meluas dalam sistem kua...

Kabel Kuasa Tembaga Elektrik PVC XLPE

Kabel Kuasa Tembaga Elektrik PVC XLPE

Kabel XLPE mempunyai kekuatan elektrik yang tinggi, kekuatan mekanikal, penahan tinggi, tekanan a...

Earthing CCS Stranded Wire

Earthing CCS Stranded Wire

Kawat keluli berpakaian tembaga terkandas adalah penyelesaian terbaik untuk menggantikan tembaga ...

Kawat bulat CCS Earthing

Kawat bulat CCS Earthing

Tembaga keluli berpakaian keluli kubah yang dikeluarkan dari keluli karbon rendah tegangan tinggi...

Bahan aluminium berpakaian tembaga bumi

Bahan aluminium berpakaian tembaga bumi

Bahan aluminium berpakaian tembaga adalah konduktor asas praktikal yang menggabungkan kelebihan t...