Generatordrahtgrößenrechner
// GRÖSSE DES SCHIRMZUFÜHRUNGSLEITERS FÜR GENERATOREINGÄNGE, TRANSFERSCHALTER UND STANDBY-VERTEILUNGSSTRÄNGE ANHAND VON KW, SPANNUNG, ENTFERNUNG UND ABFALLZIEL //
Geben Sie die tatsächliche Ausgangsleistung des Generators in Kilowatt für einen Erstpass-Leiterschirm ein.
Wählen Sie die tatsächliche Generatorleistung oder Einspeisespannung aus, damit Strom und Abfall auf der richtigen Grundlage überprüft werden.
Verwenden Sie 1.00 für die ohmsche oder auf dem Typenschild angegebene kW-Planung oder geben Sie einen niedrigeren PF ein, wenn die Generatorlast motorlastig ist.
Geben Sie die Länge des Einwegleiters in Fuß zwischen der Generatorquelle und den angeschlossenen Geräten ein.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie statt einer reinen Typenschildprüfung einen 125%-Planungsbildschirm für eine dauerhafte Generatorbelastung wünschen.
12 kW at 240 V, single-phase, PF 1.00
115% minimum generator-output conductor screen per NEC 445.13.
21.1 mm² equivalent, 70.0 A ampacity screen, 2.31 V estimated drop (0.96%).
In jeder Zeile werden das ausgewählte Leitermaterial und die Klemmenbemessung anhand der erforderlichen Strombelastbarkeit und des geschätzten Spannungsabfalls für die eingegebene Leitungslänge überprüft.
| Größe | Strombelastbarkeit | Widerstand | Spannungsabfall | Status |
|---|---|---|---|---|
14 AWG 2.1 mm² | 15.0 A | 3.0700 ohm/kft | 23.0 V / 9.59% | Vergrößern |
12 AWG 3.3 mm² | 20.0 A | 1.9300 ohm/kft | 14.5 V / 6.03% | Vergrößern |
10 AWG 5.3 mm² | 30.0 A | 1.2100 ohm/kft | 9.07 V / 3.78% | Vergrößern |
8 AWG 8.4 mm² | 40.0 A | 0.7640 ohm/kft | 5.73 V / 2.39% | Vergrößern |
6 AWG 13.3 mm² | 55.0 A | 0.4910 ohm/kft | 3.68 V / 1.53% | Vergrößern |
4 AWG 21.1 mm² | 70.0 A | 0.3080 ohm/kft | 2.31 V / 0.96% | Bestanden |
3 AWG 26.7 mm² | 85.0 A | 0.2450 ohm/kft | 1.84 V / 0.77% | Bestanden |
2 AWG 33.6 mm² | 95.0 A | 0.1940 ohm/kft | 1.46 V / 0.61% | Bestanden |
1 AWG 42.4 mm² | 110 A | 0.1540 ohm/kft | 1.16 V / 0.48% | Bestanden |
1/0 AWG 53.5 mm² | 125 A | 0.1220 ohm/kft | 0.91 V / 0.38% | Bestanden |
2/0 AWG 67.4 mm² | 145 A | 0.0967 ohm/kft | 0.73 V / 0.30% | Bestanden |
3/0 AWG 85.0 mm² | 165 A | 0.0766 ohm/kft | 0.57 V / 0.24% | Bestanden |
4/0 AWG 107.2 mm² | 195 A | 0.0608 ohm/kft | 0.46 V / 0.19% | Bestanden |
250 kcmil 126.7 mm² | 215 A | 0.0515 ohm/kft | 0.39 V / 0.16% | Bestanden |
300 kcmil 152.0 mm² | 240 A | 0.0429 ohm/kft | 0.32 V / 0.13% | Bestanden |
350 kcmil 177.3 mm² | 260 A | 0.0367 ohm/kft | 0.28 V / 0.11% | Bestanden |
400 kcmil 202.7 mm² | 280 A | 0.0321 ohm/kft | 0.24 V / 0.10% | Bestanden |
500 kcmil 253.3 mm² | 320 A | 0.0258 ohm/kft | 0.19 V / 0.08% | Bestanden |
Use this calculator for fixed wiring between a generator, inlet, transfer switch, disconnect, or downstream distribution equipment. If you are sizing a portable cord set instead, use the extension cord tool and verify the cord listing.
- Die Zuleitungsleiter des Generators müssen noch abschließend auf Überstromschutz, Auflistung der Übertragungsgeräte und alle für die Installation geltenden Neutralleiter- oder Erdungsregeln überprüft werden.
- Spannungsabfallgrenzwerte sind hier Planungsziele und keine direkten NEC-Vorgaben. Empfindliche Geräte und Motorstarts rechtfertigen oft eine strengere Abfallgrenze.
- Dieses Werkzeug ist für die feste Verkabelung zwischen einem Generator und nachgeschalteten Geräten gedacht, nicht für flexible tragbare Kabelsätze oder vorübergehende Verkabelungsgenehmigungen.
7.5 kW portable generator to 30A inlet
At 240 V single-phase and 60 ft one way, the calculated current is about 31.3 A. 10 AWG copper has enough ampacity but usually pushes above a tight 2% drop limit, so 8 AWG becomes the cleaner fixed-wiring choice.
20 kW standby generator to transfer switch
A 20 kW, 120/240 V single-phase unit delivers about 83.3 A at PF 1.00. With a 100 ft run and 3% target, 3 AWG copper can be a practical planning result before final OCPD, neutral sizing, and grounding checks.
60 kW three-phase generator feeder
On 480 V three-phase at PF 0.9, load current is roughly 80 A. Voltage drop is modest at this voltage, so the selection is often driven by ampacity, terminals, and installation conditions rather than distance alone.
Voltage Drop Calculator
Run a broader AC voltage-drop check after the generator circuit layout is known.
Ampacity Calculator
Review terminal temperature, bundling, and derating before final conductor release.
Conduit Fill Calculator
Check raceway occupancy once phase, neutral, and grounding conductors are selected.
Cable Size Calculator
Compare the generator feeder result with a broader residential or commercial sizing workflow.
Wire Resistance Calculator
Audit raw conductor resistance if you want to inspect the voltage-drop math directly.
Wire Weight Calculator
Estimate pull weight and reel handling for larger standby generator feeders.