เครื่องคำนวณขนาดลวดเป็นกลาง
// สายป้อนตะแกรงและตัวนำนิวทรัลของวงจรย่อยจากโหลดตัวนำนิวทรัลที่คำนวณ วัสดุ ความยาวในการทำงาน และเป้าหมายการลดแรงดันไฟฟ้า //
ใช้ตระกูลระบบที่สร้างโหลดตัวนำนิวทรัลที่คำนวณได้
ใช้สำหรับหน้าจอเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าตกตัวนำนิวทรัล
ป้อนเฟสหรือกระแสโหลดของสายป้อนก่อนที่จะลดความต้องการตัวนำนิวทรัล
เลือกเปอร์เซ็นต์ของกระแสโหลดที่ใช้หลังจากการคำนวณตัวนำนิวทรัลของโค้ดของคุณ
เพิ่มระยะขอบสำหรับโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฮาร์มอนิกหนักเมื่อตัวนำนิวทรัลที่ลดลงอาจไม่เหมาะสม
เครื่องมือนี้จะเพิ่มระยะห่างเป็นสองเท่าสำหรับคณิตศาสตร์ความต้านทานแรงดันตกคร่อมตัวนำนิวทรัล
เป้าหมาย 2% ถึง 3% เป็นเรื่องปกติสำหรับการวางแผนวงจรย่อยและวงจรป้อนที่มีความละเอียดอ่อน
การใช้พื้นฐานตัวนำนิวทรัลของ 100% บน 80.0 A กระแสไฟฟ้าตัวนำนิวทรัลที่คำนวณได้คือ 80.0 A เมื่อรวมระยะขอบแบบไม่เชิงเส้นแล้ว หน้าจอพิกัดกระแสคือ 80.0 A
นี่เป็นการตรวจสอบขนาดตัวนำ ไม่ใช่การคำนวณตัวนำนิวทรัลของ NEC ที่สมบูรณ์ ยืนยันการบริการ สายป้อน วงจรย่อยแบบหลายสาย โหลดแบบไม่เชิงเส้น และข้อกำหนดการแก้ไขในท้องถิ่นก่อนที่จะลดตัวนำนิวทรัล
- กำหนดขนาดค่าเป็นกลางจากโหลดที่ไม่สมดุลสูงสุดที่คำนวณไว้ หรือบริการและวิธีการตัวนำนิวทรัลของสายป้อนที่เกี่ยวข้อง
- อย่าลดวงจรการให้บริการนิวทรัลที่โหลดไม่เชิงเส้น ฮาร์โมนิค หรือกฎตัวนำนิวทรัลที่ใช้ร่วมกันต้องใช้ตัวนำขนาดเต็ม
- หลังจากผ่านกระแสไฟแล้ว ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตกและการเติมรางน้ำด้วยชุดตัวนำครบชุด
- สายป้อน 120/240 V เฟสเดียวมักใช้ตัวนำนิวทรัลเฉพาะสำหรับโหลด 120 V ที่ไม่สมดุลเท่านั้น
- ระบบสี่สายสามเฟสสามารถส่งกระแสไฟฟ้าตัวนำนิวทรัลได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อโหลดแบบเส้นต่อเป็นกลางไม่สมดุล
- แหล่งจ่ายไฟอิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มกระแสฮาร์มอนิกสามเท่าซึ่งไม่ได้ยกเลิกในตัวนำนิวทรัล
แรงดันตกคร่อมตัวนำนิวทรัลถูกประมาณด้วยความต้านทานแบบไปกลับ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าออกจากตัวนำที่ไม่มีสายดินและส่งกลับที่ตัวนำนิวทรัล
เพื่อประสิทธิภาพของวงจรที่สมบูรณ์ ให้ตรวจสอบตัวนำเฟสด้วยเครื่องคำนวณการลดแรงดันไฟฟ้าด้วย
| ขนาด | พิกัดกระแส | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้าตก | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG2.1 mm2 | 15.0 A | 3.07 ohm/kft | 36.8 V (30.70%) | ทบทวน |
| 12 AWG3.3 mm2 | 20.0 A | 1.93 ohm/kft | 23.2 V (19.30%) | ทบทวน |
| 10 AWG5.3 mm2 | 30.0 A | 1.21 ohm/kft | 14.5 V (12.10%) | ทบทวน |
| 8 AWG8.4 mm2 | 40.0 A | 0.764 ohm/kft | 9.17 V (7.64%) | ทบทวน |
| 6 AWG13.3 mm2 | 55.0 A | 0.491 ohm/kft | 5.89 V (4.91%) | ทบทวน |
| 4 AWG21.1 mm2 | 70.0 A | 0.308 ohm/kft | 3.70 V (3.08%) | ทบทวน |
| 3 AWG26.7 mm2 | 85.0 A | 0.245 ohm/kft | 2.94 V (2.45%) | ผ่าน |
| 2 AWG33.6 mm2 | 95.0 A | 0.194 ohm/kft | 2.33 V (1.94%) | ผ่าน |
| 1 AWG42.4 mm2 | 110 A | 0.154 ohm/kft | 1.85 V (1.54%) | ผ่าน |
| 1/0 AWG53.5 mm2 | 125 A | 0.122 ohm/kft | 1.46 V (1.22%) | ผ่าน |
| 2/0 AWG67.4 mm2 | 145 A | 0.0967 ohm/kft | 1.16 V (0.97%) | ผ่าน |
| 3/0 AWG85.0 mm2 | 165 A | 0.0766 ohm/kft | 0.92 V (0.77%) | ผ่าน |
| 4/0 AWG107.2 mm2 | 195 A | 0.0608 ohm/kft | 0.73 V (0.61%) | ผ่าน |
| 250 kcmil126.7 mm2 | 215 A | 0.0515 ohm/kft | 0.62 V (0.51%) | ผ่าน |
| 300 kcmil152.0 mm2 | 240 A | 0.0429 ohm/kft | 0.51 V (0.43%) | ผ่าน |
| 350 kcmil177.3 mm2 | 260 A | 0.0367 ohm/kft | 0.44 V (0.37%) | ผ่าน |
| 400 kcmil202.7 mm2 | 280 A | 0.0321 ohm/kft | 0.39 V (0.32%) | ผ่าน |
| 500 kcmil253.3 mm2 | 320 A | 0.0258 ohm/kft | 0.31 V (0.26%) | ผ่าน |
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.