Rechner für die Größe des Neutralleiters
// SCHIRMEN SIE EINSPEISE- UND ABZWEIG-NEUTRALLEITER ANHAND DER BERECHNETEN NEUTRALLEITERLAST, DES MATERIALS, DER LAUFLÄNGE UND DES SPANNUNGSABFALLZIELS AB //
Verwenden Sie die Systemfamilie, die die berechnete Neutrallast erzeugt hat.
Wird für den prozentualen Bildschirm des neutralen Spannungsabfalls verwendet.
Geben Sie den Phasen- oder Abzweiglaststrom vor der Reduzierung des Neutralleiterbedarfs ein.
Wählen Sie den Prozentsatz des Laststroms, der nach Ihrer Code-Neutrallastberechnung gilt.
Fügen Sie einen Spielraum für oberschwingungsintensive elektronische Lasten hinzu, wenn ein reduzierter Neutralleiter möglicherweise ungeeignet ist.
Das Tool verdoppelt diesen Abstand für die Berechnung des neutralen Spannungsabfallwiderstands.
Für die Planung empfindlicher Abzweig- und Speisestromkreise ist ein Zielwert von 2% bis 3% üblich.
Unter Verwendung einer Neutrallastbasis von 100 % auf 80.0 A beträgt der berechnete Neutralstrom 80.0 A. Unter Berücksichtigung des nichtlinearen Spielraums beträgt der Strombelastbarkeitsbildschirm 80.0 A.
Hierbei handelt es sich um einen Leiterdimensionierungsbildschirm und nicht um eine vollständige NEC-Neutrallastberechnung. Bestätigen Sie die Service-, Zuleitungs-, Mehrdraht-Abzweigstromkreis-, nichtlineare Last- und lokalen Änderungsanforderungen, bevor Sie einen Neutralleiter reduzieren.
- Bemessen Sie den Neutralleiter anhand der berechneten maximalen unausgeglichenen Last oder der anwendbaren Service- und Feeder-Neutrallastmethode.
- Reduzieren Sie nicht die Neutralleiter, die Stromkreise versorgen, in denen nichtlineare Lasten, Oberschwingungen oder gemeinsame Neutralleiterregeln einen Leiter voller Größe erfordern.
- Nachdem die Strombelastbarkeit erreicht ist, prüfen Sie den Spannungsabfall und die Füllung des Laufkanals mit dem kompletten Leitersatz.
- Einphasige 120/240 V-Abzweige verwenden den Neutralleiter oft nur für die unsymmetrische 120 V-Last.
- Dreiphasige Vierleitersysteme können einen erheblichen Neutralleiterstrom führen, wenn die Lasten zwischen Leiter und Neutralleiter nicht ausgeglichen sind.
- Elektronische Netzteile können einen dreifachen Oberschwingungsstrom hinzufügen, der sich im Neutralleiter nicht aufhebt.
Der Spannungsabfall im Neutralleiter wird anhand des Umlaufwiderstands geschätzt, da der Strom über einen nicht geerdeten Leiter abfließt und über den Neutralleiter zurückfließt.
Überprüfen Sie für die vollständige Leistungsfähigkeit des Stromkreises auch die Phasenleiter mit dem Spannungsabfallrechner.
| Größe | Strombelastbarkeit | Widerstand | Spannungsabfall | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG2.1 mm2 | 15.0 A | 3.07 ohm/kft | 36.8 V (30.70%) | Prüfen |
| 12 AWG3.3 mm2 | 20.0 A | 1.93 ohm/kft | 23.2 V (19.30%) | Prüfen |
| 10 AWG5.3 mm2 | 30.0 A | 1.21 ohm/kft | 14.5 V (12.10%) | Prüfen |
| 8 AWG8.4 mm2 | 40.0 A | 0.764 ohm/kft | 9.17 V (7.64%) | Prüfen |
| 6 AWG13.3 mm2 | 55.0 A | 0.491 ohm/kft | 5.89 V (4.91%) | Prüfen |
| 4 AWG21.1 mm2 | 70.0 A | 0.308 ohm/kft | 3.70 V (3.08%) | Prüfen |
| 3 AWG26.7 mm2 | 85.0 A | 0.245 ohm/kft | 2.94 V (2.45%) | Bestanden |
| 2 AWG33.6 mm2 | 95.0 A | 0.194 ohm/kft | 2.33 V (1.94%) | Bestanden |
| 1 AWG42.4 mm2 | 110 A | 0.154 ohm/kft | 1.85 V (1.54%) | Bestanden |
| 1/0 AWG53.5 mm2 | 125 A | 0.122 ohm/kft | 1.46 V (1.22%) | Bestanden |
| 2/0 AWG67.4 mm2 | 145 A | 0.0967 ohm/kft | 1.16 V (0.97%) | Bestanden |
| 3/0 AWG85.0 mm2 | 165 A | 0.0766 ohm/kft | 0.92 V (0.77%) | Bestanden |
| 4/0 AWG107.2 mm2 | 195 A | 0.0608 ohm/kft | 0.73 V (0.61%) | Bestanden |
| 250 kcmil126.7 mm2 | 215 A | 0.0515 ohm/kft | 0.62 V (0.51%) | Bestanden |
| 300 kcmil152.0 mm2 | 240 A | 0.0429 ohm/kft | 0.51 V (0.43%) | Bestanden |
| 350 kcmil177.3 mm2 | 260 A | 0.0367 ohm/kft | 0.44 V (0.37%) | Bestanden |
| 400 kcmil202.7 mm2 | 280 A | 0.0321 ohm/kft | 0.39 V (0.32%) | Bestanden |
| 500 kcmil253.3 mm2 | 320 A | 0.0258 ohm/kft | 0.31 V (0.26%) | Bestanden |
Check the full feeder or branch-circuit voltage drop with phase conductors included.
Review conductor ampacity, temperature rating, and adjustment factors.
Confirm raceway fill after adding phase, neutral, and grounding conductors.
Compare this neutral check against a broader circuit sizing workflow.
Audit the conductor resistance used in voltage-drop planning.
Estimate conductor weight for feeder pulls and material planning.