Calculateur de section du conducteur neutre
// ÉVALUEZ LES CONDUCTEURS NEUTRES D'ARTÈRE ET DE CIRCUIT DE DÉRIVATION À PARTIR DE LA CHARGE NEUTRE CALCULÉE, DU MATÉRIAU, DE LA LONGUEUR DE PARCOURS ET DE L'OBJECTIF DE CHUTE DE TENSION //
Utilisez le type de réseau qui a servi à établir la charge neutre calculée.
Sert au calcul du pourcentage de chute de tension sur le neutre.
Saisissez le courant de charge de phase ou d'artère avant réduction de la demande sur le neutre.
Choisissez le pourcentage du courant de charge applicable après votre calcul normatif de la charge du neutre.
Ajoutez une marge pour les charges électroniques riches en harmoniques, lorsqu'un neutre réduit peut être inadapté.
L'outil double cette distance pour le calcul de résistance lié à la chute de tension sur le neutre.
Un objectif de 2% à 3% est courant pour la planification des circuits de dérivation et des artères sensibles.
Avec une base de charge du neutre de 100 % appliquée à 80.0 A, le courant de neutre calculé est de 80.0 A. Marge pour charges non linéaires incluse, l'ampacité à vérifier est de 80.0 A.
Il s'agit d'une évaluation de dimensionnement de conducteur, et non d'un calcul complet de la charge du neutre selon le NEC. Confirmez les exigences relatives au branchement, aux artères, aux circuits de dérivation à conducteurs multiples, aux charges non linéaires et aux amendements locaux avant de réduire un neutre.
- Dimensionnez le neutre d'après la charge déséquilibrée maximale calculée ou d'après la méthode applicable de calcul de la charge du neutre pour les branchements et les artères.
- Ne réduisez pas les neutres desservant des circuits pour lesquels les charges non linéaires, les harmoniques ou les règles de neutre commun imposent un conducteur de pleine section.
- Une fois l'ampacité validée, vérifiez la chute de tension et le remplissage du chemin de câbles avec l'ensemble complet des conducteurs.
- Les artères monophasées 120/240 V n'utilisent souvent le neutre que pour la charge déséquilibrée à 120 V.
- Les réseaux triphasés à quatre fils peuvent véhiculer un courant de neutre important lorsque les charges phase-neutre ne sont pas équilibrées.
- Les alimentations électroniques peuvent ajouter des courants harmoniques de rang triple (triplens) qui ne s'annulent pas dans le neutre.
La chute de tension sur le neutre est estimée à partir de la résistance aller-retour, car le courant part par un conducteur actif et revient par le neutre.
Pour évaluer les performances complètes du circuit, vérifiez également les conducteurs de phase avec le calculateur de chute de tension.
| Section | Ampacité | Résistance | Chute de tension | État |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG2.1 mm2 | 15.0 A | 3.07 ohm/kft | 36.8 V (30.70%) | À vérifier |
| 12 AWG3.3 mm2 | 20.0 A | 1.93 ohm/kft | 23.2 V (19.30%) | À vérifier |
| 10 AWG5.3 mm2 | 30.0 A | 1.21 ohm/kft | 14.5 V (12.10%) | À vérifier |
| 8 AWG8.4 mm2 | 40.0 A | 0.764 ohm/kft | 9.17 V (7.64%) | À vérifier |
| 6 AWG13.3 mm2 | 55.0 A | 0.491 ohm/kft | 5.89 V (4.91%) | À vérifier |
| 4 AWG21.1 mm2 | 70.0 A | 0.308 ohm/kft | 3.70 V (3.08%) | À vérifier |
| 3 AWG26.7 mm2 | 85.0 A | 0.245 ohm/kft | 2.94 V (2.45%) | Conforme |
| 2 AWG33.6 mm2 | 95.0 A | 0.194 ohm/kft | 2.33 V (1.94%) | Conforme |
| 1 AWG42.4 mm2 | 110 A | 0.154 ohm/kft | 1.85 V (1.54%) | Conforme |
| 1/0 AWG53.5 mm2 | 125 A | 0.122 ohm/kft | 1.46 V (1.22%) | Conforme |
| 2/0 AWG67.4 mm2 | 145 A | 0.0967 ohm/kft | 1.16 V (0.97%) | Conforme |
| 3/0 AWG85.0 mm2 | 165 A | 0.0766 ohm/kft | 0.92 V (0.77%) | Conforme |
| 4/0 AWG107.2 mm2 | 195 A | 0.0608 ohm/kft | 0.73 V (0.61%) | Conforme |
| 250 kcmil126.7 mm2 | 215 A | 0.0515 ohm/kft | 0.62 V (0.51%) | Conforme |
| 300 kcmil152.0 mm2 | 240 A | 0.0429 ohm/kft | 0.51 V (0.43%) | Conforme |
| 350 kcmil177.3 mm2 | 260 A | 0.0367 ohm/kft | 0.44 V (0.37%) | Conforme |
| 400 kcmil202.7 mm2 | 280 A | 0.0321 ohm/kft | 0.39 V (0.32%) | Conforme |
| 500 kcmil253.3 mm2 | 320 A | 0.0258 ohm/kft | 0.31 V (0.26%) | Conforme |
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.