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Calcolatore Portata di Corrente

// CALCOLA LA CAPACITÀ MASSIMA DI TRASPORTO CORRENTE IN BASE ALLA TABELLA NEC 310.16 CON FATTORI DI DECLASSAMENTO PER TEMPERATURA E RAGGRUPPAMENTO //

INPUT_PARAMETERS
AMPACITY_RESULT
Portata Base (NEC 310.16)
25 A
copper @ 75°C isolamento
Declassamento Combinato
100%
Raggruppamento: 100% × Ambiente: 100%
Portata Corretta
25 A
Dopo tutti i declassamenti
Interruttore Massimo Raccomandato
15 A
Secondo NEC 240.4 protezione sovracorrente
Applicazioni Comuni per 12 AWG copper
Prese uso generale (interruttore 20A)
NEC_TABLE_310.16_AMPACITY

Portate Ammissibili dei Conduttori Isolati (NEC Table 310.16)

Basato su non più di tre conduttori portatori di corrente in condotto, cavo o terreno, temperatura ambiente di 30°C (86°F).

AWG/kcmilRameAlluminio
60°C75°C90°C60°C75°C90°C
14 AWG152025---
12 AWG202530152025
10 AWG303540253035
8 AWG405055354045
6 AWG556575405055
4 AWG708595556575
2 AWG951151307590100
1 AWG11013014585100115
1/0 AWG125150170100120135
2/0 AWG145175195115135150
3/0 AWG165200225130155175
4/0 AWG195230260150180205
CONDUCTOR_BUNDLING_DERATING

Fattori di Correzione per Raggruppamento Conduttori (NEC 310.15(C)(1))

1-3

Conduttori

100%

4-6

Conduttori

80%

7-9

Conduttori

70%

10-20

Conduttori

50%

21-30

Conduttori

45%

31-40

Conduttori

40%

41+

Conduttori

35%

* Si applica a più di tre conduttori portatori di corrente in un condotto o cavo. I conduttori neutri non vengono conteggiati se trasportano solo corrente non bilanciata.

UNDERSTANDING_AMPACITY

Cos'è la Portata di Corrente?

La portata di corrente, abbreviazione di capacità di amperaggio, è la corrente elettrica massima che un conduttore può trasportare continuamente senza superare la sua temperatura nominale. Questo è fondamentale per la sicurezza elettrica: il superamento della portata causa surriscaldamento, fusione dell'isolamento e rischi di incendio.

Rischio Surriscaldamento

Il superamento della portata fonde l'isolamento e crea rischi di incendio

Basata sulla Temperatura

Classi di temperatura più elevate dell'isolamento consentono maggiore corrente

Conforme NEC

La Tabella 310.16 è il riferimento principale per la portata

NEC_310.16_BASE_CONDITIONS

Condizioni Base Tabella NEC 310.16

I valori della Tabella NEC 310.16 si basano su condizioni specifiche. Quando l'installazione differisce, applicare i fattori di correzione.

CondizioneIpotesi BaseSe Diverso
Numero Conduttori≤3 conduttori portatori di correnteApplicare fattori di declassamento per raggruppamento
Temperatura Ambiente30°C (86°F)Applicare fattori di correzione temperatura
Tipo di InstallazioneCondotto, cavo o interratoAria libera ha portata superiore (Tabella 310.17)
INSULATION_TEMPERATURE_RATINGS

Classi di Temperatura Isolamento Spiegate

60°C

(140°F)

Tipi: TW, UF

Classe minima, solo ambienti asciutti

Applicazioni moderne limitate

75°C

(167°F)

Tipi: THW, THWN, XHHW

Più comune per applicazioni commerciali

Classe standard terminali

90°C

(194°F)

Tipi: THHN, THWN-2

Valori di portata più elevati

Spesso limitato da terminali a 75°C

Importante: Limitazione Temperatura Terminali

Anche con cavo a 90°C, la NEC 110.14(C) limita la portata alla classe di temperatura più bassa nel circuito. La maggior parte dei terminali delle apparecchiature è classificata a 75°C, quindi utilizzare i valori della colonna 75°C a meno che i terminali non siano classificati più in alto.

AMBIENT_TEMPERATURE_CORRECTION

Fattori di Correzione Temperatura Ambiente

La portata base presuppone un ambiente a 30°C (86°F). Applicare questi fattori di correzione dalla Tabella NEC 310.15(B)(1) per temperature diverse:

Temp. AmbienteCavo 60°CCavo 75°CCavo 90°C
21-25°C (70-77°F)108%105%104%
26-30°C (78-86°F)100%100%100%
36-40°C (97-104°F)82%88%91%
46-50°C (115-122°F)58%75%82%

Luoghi Comuni ad Alta Temperatura

Sottotetti

40-55°C in estate

Tetti

Esposizione diretta al sole

Sale Caldaie

Vicino a fonti di calore

Industriale

Apparecchiature di processo

COPPER_VS_ALUMINUM

Conduttori Rame vs. Alluminio

Vantaggi del Rame

  • Conduttività superiore (61% migliore dell'alluminio)
  • Sezione cavo inferiore per stessa portata
  • Migliore resistenza alla corrosione ai terminali
  • Preferito per circuiti derivati 14-6 AWG

Vantaggi dell'Alluminio

  • 70% più leggero del rame
  • Costo per ampere significativamente inferiore
  • Preferito per linee dorsali e ingresso servizio
  • La moderna lega AA-8000 ha prestazioni migliorate

Nota: La NEC non consente conduttori in alluminio inferiori a 12 AWG. Per portata equivalente, l'alluminio richiede circa 2 sezioni AWG più grandi del rame. Scopri di più nella nostra guida rame vs alluminio.

PRACTICAL_EXAMPLES

Esempi di Calcolo Portata

Esempio 1: Circuito Cucina Standard 20A

12 AWG rame, isolamento 75°C, condotto EMT, ambiente 30°C

Portata Base

25A

Fattore Raggruppamento

100%

Fattore Temp.

100%

Portata Finale

25A

Risultato: 12 AWG rame è adeguato per un interruttore 20A.

Esempio 2: Circuito Ventilatore Sottotetto (Alta Temperatura)

14 AWG rame, isolamento 75°C, sottotetto a 45°C

Base Ampacity

20A

Bundle Factor

100%

Temp Factor

82%

Final Ampacity

16.4A

Risultato: 14 AWG fornisce solo 16,4A: passare a 12 AWG per un circuito 15A nei sottotetti caldi.

Esempio 3: Circuiti Multipli in Condotto

12 AWG rame, 9 conduttori portatori di corrente (3 × circuiti 20A)

Base Ampacity

25A

Bundle Factor

70%

Temp Factor

100%

Final Ampacity

17.5A

Risultato: 12 AWG inadeguato per circuiti 20A! Passare a 10 AWG (35A × 0,70 = 24,5A).

OVERCURRENT_PROTECTION

Requisiti Protezione Sovracorrente (NEC 240.4)

Sezione CavoInterruttore Max (Rame)Eccezione
14 AWG15ANEC 240.4(D) limita i conduttori piccoli
12 AWG20ANEC 240.4(D) limita i conduttori piccoli
10 AWG30ANEC 240.4(D) limita i conduttori piccoli
8 AWG+Per PortataDimensione standard successiva fino a 800A consentita
FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS

What is the difference between ampacity and current rating?

Ampacity is the maximum continuous current a conductor can carry without exceeding its temperature rating. Current rating typically refers to the maximum current an overcurrent device (breaker or fuse) can handle. Wire ampacity must meet or exceed the circuit's current rating.

Why can't I use the 90°C column for my 90°C rated wire?

NEC 110.14(C) limits conductor ampacity based on the lowest temperature rating in the circuit, including equipment terminals. Most equipment is rated for 75°C, requiring use of 75°C ampacity values even with 90°C wire. The 90°C rating can be used for derating calculations but final ampacity is limited by terminations.

Do ground wires count toward conductor bundling?

No, equipment grounding conductors are not counted as current-carrying conductors for bundling derating purposes. Similarly, neutral conductors that carry only unbalanced current from other conductors of the same circuit are not counted.

Can I use 14 AWG aluminum wire?

The NEC does not provide ampacity values for aluminum conductors smaller than 12 AWG in Table 310.16. Aluminum 14 AWG is not typically used or available for building wiring applications due to concerns about reliability and connection issues at small sizes.

How does continuous load affect ampacity requirements?

For continuous loads (operating 3 hours or more), NEC 210.20 and 215.3 require the conductor ampacity to be at least 125% of the continuous load. This effectively means using only 80% of the conductor's ampacity for continuous loads. Our calculator provides base ampacity; multiply by 0.8 for continuous load applications.

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AUTHORITATIVE_REFERENCES

For official ampacity standards and additional technical information, consult these authoritative sources: