Știri

Acasă / Știri / Tabel de dimensiuni NEC EGC: Cum să selectați conductorul potrivit de împământare a echipamentului

Tabel de dimensiuni NEC EGC: Cum să selectați conductorul potrivit de împământare a echipamentului

Un electrician cu o slujbă comercială deschide tabelul de dimensionare a firului de împământare și descoperă că un dispozitiv de supracurent de 200 A necesită un conductor de împământare pentru echipament de cupru (EGC) de 6 AWG - chiar și atunci când conductorii de fază sunt supradimensionați. Acel număr nu provine dintr-un tabel de ampacity; provine direct din diagrama de dimensiuni EGC din Tabelul NEC 250.122. Această distincție este ușor de trecut cu vederea, dar este esențială pentru instalațiile sigure, conforme cu codul.

EGC nu este un conductor care transportă curent în timpul funcționării normale. Există pentru a transporta curentul de defect înapoi la sursă, astfel încât întrerupătorul de circuit să se poată declanșa rapid. Deoarece valoarea nominală a întreruptorului stabilește cantitatea de energie pe care conductorul ar putea avea nevoie să o manipuleze, regulile codului leagă dimensiunea minimă a EGC mai degrabă de acea putere decât de sarcină. În acest articol, vom descompune diagrama de dimensiuni EGC, vom explica cum să-l citim și îl vom conecta la componentele de împământare pe care le veți instala efectiv.

Ce este un conductor de împământare a echipamentului?

Un conductor de împământare a echipamentului oferă o cale de impedanță scăzută de la părțile metalice expuse ale echipamentului electric înapoi la conductorul de împământare de serviciu sau magistrala de împământare. Este conductorul care elimină defecțiunile la pământ permițând dispozitivului de protecție la supracurent să deschidă circuitul. NEC definește dimensiunea minimă în Tabelul 250.122 , bazat pe evaluarea sau setarea dispozitivului automat de supracurent din circuitul dinaintea echipamentului.

EGC este diferit de un conductor de electrod de împământare (GEC), care conectează sistemul la electrozii de împământare, cum ar fi tijele de împământare. EGC este, de asemenea, diferit de un conductor neutru împământat. Această confuzie este obișnuită, iar amestecarea lor poate duce la conductoare subdimensionate și la instalații nesigure.

EGC vs. GEC: De ce tabelele de mărimi nu sunt interschimbabile

Mulți instalatori folosesc din greșeală Tabel cu dimensiunile conductorului electrodului de împământare (NEC Tabel 250.66) pentru împământarea echipamentelor. Cele două tabele servesc unor scopuri diferite:

  • EGC (Tabelul 250.122): Dimensiune în funcție de valoarea nominală a dispozitivului la supracurent. Este conductorul de eliminare a defectelor dintre echipament și sursă.
  • GEC (Tabelul 250.66): Dimensiune după dimensiunea celui mai mare conductor de serviciu neîmpământat. Leagă sistemul de electrodul de împământare.

Un EGC poate fi mai mare decât un GEC în unele instalații și invers. Confirmați întotdeauna aplicația înainte de a selecta un conductor din oricare dintre diagrame.

Tabel de mărimi EGC: Tabel NEC 250.122

Tabelul de mai jos prezintă dimensiunile minime ale conductorilor de împământare ale echipamentelor pentru conductorii de cupru și aluminiu, pe baza cotelor de protecție la supracurent. Aceasta este o versiune simplificată a tabelului NEC 250.122; verificați întotdeauna cu ediția actuală adoptată a codului dvs. local.

Dimensiunile minime ale conductorilor de împământare ale echipamentelor pe baza valorii nominale a dispozitivului de protecție la supracurent.
Evaluarea dispozitivului la supracurent (amperi) EGC cupru (AWG/kcmil) EGC din aluminiu sau aluminiu placat cu cupru (AWG/kcmil)
15 14 12
20 12 10
30–60 10 8
100 8 6
200 6 4
300 4 2
400 3 1
500 2 1/0
600 1 2/0
800 1/0 3/0
1000 2/0 4/0
1200 3/0 250 kcmil
1600 4/0 350 kcmil
2000 250 kcmil 500 kcmil
2500 350 kcmil 600 kcmil
3000 400 kcmil 700 kcmil
4000 500 kcmil 900 kcmil
5000 700 kcmil 1200 kcmil
6000 800 kcmil 1500 kcmil

Observați logica: valorile de supracurent mai mari necesită EGC-uri mai mari. Conductorul nu trebuie să fie dimensionat pentru sarcina în sine; trebuie să supraviețuiască unei defecțiuni la pământ până când întrerupătorul funcționează. Un circuit de 100 A poate folosi un EGC de cupru de 8 AWG chiar dacă conductorii de fază sunt de 1 AWG sau mai mari. Asta surprinde pe mulți, dar este corect sub NEC 250.122.

Cum să aplicați diagrama de mărimi EGC în practică

Utilizarea diagramei este simplă odată ce cunoașteți valoarea nominală a dispozitivului de supracurent al circuitului de ramură sau al alimentatorului. Urmați acești pași pentru fiecare proiect:

  1. Identificați gradul de protecție la supracurent pentru circuit. Acesta este întrerupătorul sau siguranța care protejează echipamentul.
  2. Găsiți acea evaluare în coloana din stânga din tabelul 250.122.
  3. Alegeți coloana de material corectă în funcție de faptul că EGC este din cupru sau din aluminiu/aluminiu placat cu cupru.
  4. Ajustați pentru mărirea conductorului când conductoarele de fază sunt mărite din cădere de tensiune sau din alte motive. EGC trebuie mărit proporțional în secțiune transversală.
  5. Verificați condițiile de instalare , inclusiv evaluările de temperatură, rezistența la coroziune și protecția mecanică.

Pentru un circuit de 400 A cu EGC-uri din cupru, graficul oferă 3 AWG. Dar dacă conductoarele de fază ar fi mărite de la 500 kcmil la 750 kcmil, EGC ar trebui să fie mărită proporțional cu modificarea ariei conductorului. O regulă generală comună este creșterea EGC cu același raport cu creșterea ariei conductorului de fază. Acest lucru protejează EGC-ul de încălzirea excesivă a curentului de defect atunci când conductorii circuitului sunt mai mari decât minimul.

Confirmați întotdeauna regulile reale ale codului cu autoritatea care are jurisdicție. Modificările locale pot modifica sau restricționa anumite dimensiuni, în special pentru conductoarele acoperite cu PVC sau sistemele cu curent de defect disponibil ridicat.

High-Purity Copper Stranded Wire for Earthing Systems Sârmă de cupru de înaltă puritate pentru sisteme de împământare Acest fir de cupru torsadat este disponibil în forme tare, trase moale sau cositorite pentru aplicații de împământare. Conductivitatea sa ridicată și opțiunea de cositor rezistentă la coroziune o fac o alegere fiabilă atunci când se dimensionează conductorii de împământare a echipamentelor. Vizualizare produs →

Conductori de împământare a echipamentelor din cupru față de aluminiu

Tabelul de dimensiuni EGC enumeră atât conductorii din cupru, cât și cei din aluminiu. Cuprul este alegerea tradițională pentru conductivitate ridicată, rezistență la coroziune și rezistență mecanică. Aluminiul și aluminiul placat cu cupru sunt mai ușoare și mai puțin costisitoare, dar necesită dimensiuni mai mari datorită conductivității mai mici. Graficul reflectă această diferență: un EGC din aluminiu este de obicei cu două dimensiuni AWG mai mare decât cuprul pentru aceeași protecție la supracurent.

Atunci când alegeți conductorii de aluminiu, acordați o atenție deosebită punctelor de terminare. Aluminiul este mai susceptibil la oxidare și expansiune termică, astfel încât terminalele trebuie să fie evaluate pentru aluminiu și poate fi necesar un compus antioxidant. Pentru îngropare directă sau locații umede, cuprul placat cu cupru sau cositorit este adesea specificat pentru a reduce coroziunea galvanică.

Tipul de sol și condițiile de mediu contează la fel de mult ca materialul conductor. În soluri acide sau saline, un EGC de cupru gol se poate coroda mai repede decât un conductor izolat corespunzător. Mulți ingineri de proiectare preferă tijele de împământare din oțel placat cu cupru pentru contactul cu pământul, în timp ce folosesc cuprul pentru rularea EGC către echipamente. Combinația oferă atât rezistență la coroziune, cât și capacitate mare de curent de defect.

Copper-Clad Steel Grounding Rod with Nano Coating Tijă de împământare din oțel placat cu cupru cu acoperire nano Tija combină un strat gros de cupru cu rezistența oțelului, oferind rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la coroziune pentru împământare pe termen lung. Compatibilitatea sa cu sudarea exotermă și lungimea reglabilă se potrivesc diverselor condiții de sol și curent de defect. Vizualizare produs →

Instalare practică și considerații despre produs

Diagrama de dimensiuni EGC oferă suprafața minimă a secțiunii transversale, dar o instalare conformă cu codul necesită, de asemenea, montare adecvată, lipire a conductelor de apă rece și terminații curate. O clemă slăbită sau o conexiune subdimensionată poate transforma un EGC dimensionat corect într-un punct de defecțiune periculos. Când construiți un sistem de împământare, potriviți dimensiunile conductorului cu protecția la supracurent și utilizați cleme și bare colectoare aprobate pentru fiecare îmbinare sau robinet.

Pentru panourile industriale, o bară de cupru cositorită este adesea cea mai bună modalitate de a consolida mai multe EGC-uri și de a evita dezordinea. Barele colectoare ajută la menținerea organizației instalației și facilitează verificarea dimensiunilor conductorilor în timpul inspecțiilor. De asemenea, simplifică adăugarea de noi circuite în viitor.

Dacă proiectul dvs. necesită o tijă de împământare pentru a completa sistemul de electrozi, amintiți-vă că dimensiunea tijei este determinată de tabelul GEC, nu de tabelul EGC. Legătura dintre EGC și sistemul de electrozi de împământare este la fel de importantă ca și conductorul în sine. Utilizați un conector cu șuruburi despicate sau o clemă de împământare aprobată pentru a asigura rezistență scăzută și fiabilitate pe termen lung.

Mulți instalatori întreabă dacă EGC trebuie să fie pe aceeași cale de rulare ca și conductorii de fază. În general, răspunsul este da. Menținerea EGC în aceeași conductă reduce impedanța și îmbunătățește revenirea curentului de defect. De asemenea, previne încălzirea magnetică în canalele metalice. La trasarea separată, toate coturile trebuie să fie lungi pentru a evita deteriorarea izolației.

Oxygen-Free Copper Earthing Bar for Grounding Connections Bară de împământare din cupru fără oxigen pentru conexiuni de împământare Fabricată din cupru pur, fără oxigen, cu 99,97%, cu rezistivitate scăzută, această bară se potrivește proiectelor de protecție împotriva trăsnetului și de împământare. Compoziția sa certificată acceptă conexiuni potențiale fiabile și căi de curent de defect în diverse instalații. Vizualizare produs →

Tabelul cu mărimi EGC nu este o sugestie; este o cerință de siguranță. Prin dimensionarea conductorului de împământare a echipamentului în funcție de valoarea nominală a dispozitivului de supracurent, vă asigurați că curentul de defect are o cale fiabilă pentru a declanșa întrerupătorul. Făcându-ți timp pentru a citi corect tabelul, a compara opțiunile din cupru și aluminiu și instalarea conductorului cu fitinguri de calitate va proteja atât echipamentele, cât și oamenii.

Pentru un sistem complet de împământare, asociați EGC-ul cu conductorii și tijele de împământare potrivite. Examinați ghid de alegere a conductorului de împământare pe site-ul nostru, iar dacă aveți nevoie de îndrumări mai profunde cu privire la instalarea tijei, sistemul nostru ghidaj tijei de împământare acoperă pașii practici. Fiecare element al sistemului funcționează împreună, iar un EGC dimensionat corespunzător este prima linie de apărare împotriva defecțiunilor electrice.

Produse recomandate

Tijă de împământare din oțel îmbrăcată în cupru

Tijă de împământare din oțel îmbrăcată în cupru

Tija de împământare a oțelului sudată de cupru se face folosind tehnologia de placare a alcalinei...

Tijă de împământare din oțel inoxidabil

Tijă de împământare din oțel inoxidabil

Tija de împământare din oțel inoxidabil este fabricată din material anti-coroziune din oțel inoxi...

Tijă pură de împământare a cuprului

Tijă pură de împământare a cuprului

Rezistivitatea cuprului și oțelului în 20 ℃, respectiv, este 17,24 x 10-6 (Ω mm) și 138 x 10-6 (Ω...

Tija de împământare chimică

Tija de împământare chimică

Tija de împământare chimică este un sistem de împământare eficient în locații cu rezistență ridic...

Tijă de fulgere de tip ac

Tijă de fulgere de tip ac

Tijele fulger oferă punctul de atac într -un sistem de protecție a trăsnetului. Pot fi utilizate ...

ESE LUMNING ROD

ESE LUMNING ROD

Tijele de emisie timpurie cu aburi sunt metoda de protecție preferată pentru mega-structuri, cum ...

Sârmă de cupru cu urechi

Sârmă de cupru cu urechi

Firul cu bloc de cupru este confecționat din cupru pur, care este utilizat în echipamentele elect...

Sârmă de cupru din perspectivă din PVC

Sârmă de cupru din perspectivă din PVC

Sârmă de cupru din perspectivă din PVC este un fir de împământare utilizat pe scară largă în sist...

Cablu de alimentare electric din cupru electric XLPE izolat

Cablu de alimentare electric din cupru electric XLPE izolat

Cablul XLPE are o rezistență electrică ridicată, rezistență mecanică, rezistență la îmbătrânire, ...

CCS de pământ CCS

CCS de pământ CCS

Sârmă cu șuvițe din oțel îmbrăcat în cupru este cea mai bună soluție pentru a înlocui cuprul soli...

Sârmă rotundă CCS

Sârmă rotundă CCS

Sârmă rotundă din oțel acoperit cu cupru este fabricată din oțel cu carbon scăzut de tracțiune ri...

Material din aluminiu îmbrăcat în cupru cu urechi

Material din aluminiu îmbrăcat în cupru cu urechi

Materialul din aluminiu îmbrăcat în cupru este un conductor de împământare practic care combină a...