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Calculadora de Capacidade de Corrente de Fios

// CALCULE A CAPACIDADE MÁXIMA DE CONDUÇÃO DE CORRENTE BASEADA NA TABELA NEC 310.16 COM FATORES DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA E AGRUPAMENTO //

INPUT_PARAMETERS
AMPACITY_RESULT
Capacidade de Corrente Base (NEC 310.16)
25 A
copper @ 75°C isolamento
Redução Combinada
100%
Agrupamento: 100% × Ambiente: 100%
Capacidade de Corrente Ajustada
25 A
Após todas as reduções
Tamanho Máximo de Disjuntor Recomendado
15 A
Conforme NEC 240.4 proteção contra sobrecorrente
Aplicações Comuns para 12 AWG copper
Tomadas de uso geral (disjuntor 20A)
NEC_TABLE_310.16_AMPACITY

Capacidades de Corrente Permitidas de Condutores Isolados (NEC Table 310.16)

Baseado em não mais de três condutores transportadores de corrente em eletroduto, cabo ou terra, temperatura ambiente de 30°C (86°F).

AWG/kcmilCobreAlumínio
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

Fatores de Ajuste para Agrupamento de Condutores (NEC 310.15(C)(1))

1-3

Condutores

100%

4-6

Condutores

80%

7-9

Condutores

70%

10-20

Condutores

50%

21-30

Condutores

45%

31-40

Condutores

40%

41+

Condutores

35%

* Aplica-se a mais de três condutores transportadores de corrente em um eletroduto ou cabo. Condutores neutros não são contados se transportarem apenas corrente desbalanceada.

UNDERSTANDING_AMPACITY

O que é Capacidade de Corrente de Fio?

Capacidade de corrente, abreviação de capacidade de ampere, é a corrente elétrica máxima que um condutor pode transportar continuamente sem exceder sua classificação de temperatura. Isso é crítico para a segurança elétrica—exceder a capacidade de corrente causa superaquecimento, derretimento do isolamento e riscos de incêndio.

Risco de Superaquecimento

Exceder a capacidade de corrente derrete o isolamento e cria riscos de incêndio

Baseado em Temperatura

Classificações mais altas de temperatura do isolamento permitem mais corrente

Conforme NEC

Tabela 310.16 é a referência primária de capacidade de corrente

NEC_310.16_BASE_CONDITIONS

Condições Base da Tabela NEC 310.16

Os valores da Tabela NEC 310.16 são baseados em condições específicas. Quando sua instalação for diferente, aplique fatores de correção.

CondiçãoPremissa BaseSe Diferente
Quantidade de Condutores≤3 condutores transportadores de correnteAplicar fatores de redução de agrupamento
Temperatura Ambiente30°C (86°F)Aplicar fatores de correção de temperatura
Tipo de InstalaçãoEletroduto, cabo ou enterramento diretoAr livre tem capacidade de corrente maior (Tabela 310.17)
INSULATION_TEMPERATURE_RATINGS

Classificações de Temperatura do Isolamento Explicadas

60°C

(140°F)

Tipos: TW, UF

Classificação mais baixa, apenas locais secos

Aplicações modernas limitadas

75°C

(167°F)

Tipos: THW, THWN, XHHW

Mais comum para uso comercial

Classificação padrão de terminal

90°C

(194°F)

Tipos: THHN, THWN-2

Valores mais altos de capacidade de corrente

Frequentemente limitado por terminais de 75°C

Importante: Limitação de Temperatura do Terminal

Mesmo com fio de 90°C, a NEC 110.14(C) limita a capacidade de corrente à menor classificação de temperatura no circuito. A maioria dos terminais de equipamentos são classificados para 75°C, então use valores da coluna de 75°C a menos que os terminais sejam classificados para temperatura mais alta.

AMBIENT_TEMPERATURE_CORRECTION

Fatores de Correção de Temperatura Ambiente

A capacidade de corrente base assume ambiente de 30°C (86°F). Aplique estes fatores de correção da Tabela NEC 310.15(B)(1) para diferentes temperaturas:

Temp. AmbienteFio 60°CFio 75°CFio 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%

Locais Comuns de Alta Temperatura

Sótãos

40-55°C no verão

Telhados

Exposição direta ao sol

Salas de Caldeiras

Próximo a fontes de calor

Industrial

Equipamentos de processo

COPPER_VS_ALUMINUM

Condutores de Cobre vs. Alumínio

Vantagens do Cobre

  • Condutividade maior (61% melhor que alumínio)
  • Tamanho de fio menor para mesma capacidade de corrente
  • Melhor resistência à corrosão nos terminais
  • Preferido para circuitos ramais de 14-6 AWG

Vantagens do Alumínio

  • 70% mais leve que o cobre
  • Custo significativamente menor por ampere
  • Preferido para alimentadores e entrada de serviço
  • Liga moderna AA-8000 tem desempenho aprimorado

Nota: A NEC não permite condutores de alumínio menores que 12 AWG. Para capacidade de corrente equivalente, alumínio requer aproximadamente 2 tamanhos AWG maiores que cobre. Saiba mais em nosso guia cobre vs alumínio.

PRACTICAL_EXAMPLES

Exemplos de Cálculo de Capacidade de Corrente

Exemplo 1: Circuito Padrão de Cozinha de 20A

12 AWG cobre, isolamento 75°C, eletroduto EMT, ambiente 30°C

Capacidade de Corrente Base

25A

Fator de Agrupamento

100%

Fator de Temp.

100%

Capacidade de Corrente Final

25A

Resultado: 12 AWG cobre é adequado para um disjuntor de 20A.

Exemplo 2: Circuito de Ventilador de Sótão (Alta Temperatura)

14 AWG cobre, isolamento 75°C, sótão a 45°C

Base Ampacity

20A

Bundle Factor

100%

Temp Factor

82%

Final Ampacity

16.4A

Resultado: 14 AWG fornece apenas 16,4A—atualize para 12 AWG para um circuito de 15A em sótãos quentes.

Exemplo 3: Múltiplos Circuitos em Eletroduto

12 AWG cobre, 9 condutores transportadores de corrente (3 × circuitos de 20A)

Base Ampacity

25A

Bundle Factor

70%

Temp Factor

100%

Final Ampacity

17.5A

Resultado: 12 AWG inadequado para circuitos de 20A! Atualize para 10 AWG (35A × 0,70 = 24,5A).

OVERCURRENT_PROTECTION

Requisitos de Proteção Contra Sobrecorrente (NEC 240.4)

Tamanho do FioDisjuntor Máx. (Cobre)Exceção
14 AWG15ANEC 240.4(D) limita condutores pequenos
12 AWG20ANEC 240.4(D) limita condutores pequenos
10 AWG30ANEC 240.4(D) limita condutores pequenos
8 AWG+Por Capacidade de CorrentePróximo tamanho padrão até 800A permitido
FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS

Qual é a diferença entre capacidade de corrente e classificação de corrente?

Capacidade de corrente é a corrente contínua máxima que um condutor pode transportar sem exceder sua classificação de temperatura. Classificação de corrente normalmente se refere à corrente máxima que um dispositivo de sobrecorrente (disjuntor ou fusível) pode suportar. A capacidade de corrente do fio deve atender ou exceder a classificação de corrente do circuito.

Por que não posso usar a coluna de 90°C para meu fio classificado para 90°C?

A NEC 110.14(C) limita a capacidade de corrente do condutor baseada na menor classificação de temperatura no circuito, incluindo terminais de equipamentos. A maioria dos equipamentos é classificada para 75°C, exigindo o uso de valores de capacidade de corrente de 75°C mesmo com fio de 90°C. A classificação de 90°C pode ser usada para cálculos de redução, mas a capacidade de corrente final é limitada pelas terminações.

Fios de aterramento contam para o agrupamento de condutores?

Não, condutores de aterramento de equipamentos não são contados como condutores transportadores de corrente para fins de redução de agrupamento. Da mesma forma, condutores neutros que transportam apenas corrente desbalanceada de outros condutores do mesmo circuito não são contados.

Posso usar fio de alumínio 14 AWG?

A NEC não fornece valores de capacidade de corrente para condutores de alumínio menores que 12 AWG na Tabela 310.16. Alumínio 14 AWG não é tipicamente usado ou disponível para aplicações de fiação predial devido a preocupações sobre confiabilidade e problemas de conexão em tamanhos pequenos.

Como a carga contínua afeta os requisitos de capacidade de corrente?

Para cargas contínuas (operando 3 horas ou mais), a NEC 210.20 e 215.3 exigem que a capacidade de corrente do condutor seja pelo menos 125% da carga contínua. Isso efetivamente significa usar apenas 80% da capacidade de corrente do condutor para cargas contínuas. Nossa calculadora fornece capacidade de corrente base; multiplique por 0,8 para aplicações de carga contínua.

Ferramentas Relacionadas
AUTHORITATIVE_REFERENCES

Para normas oficiais de capacidade de corrente e informações técnicas adicionais, consulte estas fontes confiáveis: