
يُخطئ الكثيرون في تحديد مقاس السلك بناءً على رقم خاطئ. فعندما يرون علامة "90 درجة مئوية" على بكرة سلك THHN، يختارون أعلى تصنيف في الجدول، ويبنون الدائرة الكهربائية بناءً على ذلك. لكن في الغالب، ليس السلك هو ما يُقيّد الخيارات، بل أطراف التوصيل. لكل مقاس AWG ثلاثة تصنيفات لسعة التيار في جدول NEC 310.16، واحد لـ 60 درجة مئوية، وآخر لـ 75 درجة مئوية، وثالث لـ 90 درجة مئوية، ويعتمد اختيارك للتصنيف المناسب على تصنيف أطراف توصيل جهازك. هذا هو العامل الحاسم في تحديد باقي المقاسات في الجدول. تعامل مع هذا الجدول كمرجع لتحديد المقاس فقط: يجب دائمًا التأكد من مقاس الموصل النهائي وفقًا لإصدار NEC المعتمد في منطقتك، ولوحة بيانات الجهاز وقائمة المواصفات، ورأي فني كهربائي أو مهندس مرخص.
ما هي سعة التيار الكهربائي للأسلاك؟
سعة التيار هي مقدار التيار الذي يمكن أن يحمله السلك طوال اليوم دون أن ترتفع درجة حرارته أكثر من قدرة عازله على التحمل. في المشاريع الحقيقية، لا يتعطل السلك ذو القطر الصغير دائمًا على الفور، بل يسخن تدريجيًا بشكل متكرر حتى يجف العازل ويتشقق، مما يُشكل خطرًا للحريق والصعق الكهربائي. لهذا السبب، يبدأ تحديد حجم الموصل بسعته. اختر مقياسًا يتحمل الحمل المستمر، ثم تحقق من تصنيفات الأطراف، ومعدل انخفاض الجهد، وهبوط الجهد قبل اعتماد الحجم النهائي. نظرًا لأن هذا التلف يتراكم ببطء، فإن جودة العزل لا تقل أهمية عن المقياس الذي تختاره. في شركة ANPU Cable، هذا هو الجانب الذي نركز عليه في منتجاتنا. سلك البناء. بدلاً من الاعتماد على التصنيف المطبوع وحده، فإننا ندعم تصنيف 90 درجة مئوية بفحوصات مثل اختبار مقاومة العزل، وتقييم التقادم الحراري (التحمل الحراري)، ومراقبة جودة الدفعة وفقًا لمواصفات UL/IEC والمواصفات الداخلية المعمول بها، بحيث يستمر الموصل المصنف لـ 90 درجة مئوية في تحمل تلك الحرارة عامًا بعد عام.
كيف يحدد الجدول 310.16 من قانون الكهرباء الوطني المعيار؟
في أمريكا الشمالية، يبدأ تحديد حجم الموصلات عادةً بـ NFPA 70، قانون الكهرباء الوطني. يُبيّن الجدول 310.16 من معيار NEC (المعروف سابقًا باسم 310.15(B)(16)) قيم التيار الأساسية لموصلات النحاس والألومنيوم والألومنيوم المُغلّف بالنحاس، والمثبتة في قنوات الكابلات أو الكابلات أو في الأرض. ويُعدّ هذا الجدول المرجع الأول لمعظم حسابات الأسلاك في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة، قبل التحقق من تصنيفات الأطراف ومعاملات خفض التيار وانخفاض الجهد.
درجات الحرارة الثلاث: 60 درجة مئوية، 75 درجة مئوية، و90 درجة مئوية

لا يمكن استبدال قيم درجات الحرارة 60 و75 و90 درجة مئوية. فكل قيمة منها مرتبطة بعزل الموصل، والأهم من ذلك، بدرجة حرارة أطراف التوصيل الخاصة بالمعدات. في مراجعات المشاريع، نلاحظ أن أحد أكثر أخطاء تحديد الأحجام شيوعًا هو اعتبار قيمة THHN عند 90 درجة مئوية هي سعة التيار النهائية، بينما يكون قاطع الدائرة أو طرف التوصيل أو طرف لوحة التوزيع مصنفًا عند 75 درجة مئوية فقط. في هذه الحالة، يمكن استخدام قيمة 90 درجة مئوية لحسابات خفض القدرة، ولكنها لا تحدد سعة التيار النهائية المسموح بها.
- 60 درجة مئوية – يستخدم للعديد من الدوائر السكنية الصغيرة والوصلات القديمة أو ذات درجات الحرارة المنخفضة، بما في ذلك تطبيقات NM-B و UF-B حيث تنطبق قواعد الوصلات عند 60 درجة مئوية.
- 75 درجة مئوية - شائع في قواطع الدائرة الحديثة، والموصلات، ولوحات التوزيع، والعديد من النهايات التجارية أو الصناعية. غالبًا ما يتم فحص موصلات THW وXHHW وUSE وSE وفقًا لهذا العمود عندما تكون المعدات مصنفة لتحمل درجة حرارة 75 درجة مئوية.
- 90 درجة مئوية - يُستخدم مع مواد عازلة تتحمل درجات الحرارة العالية مثل THHN و THWN-2, ، XHHW-2، و RHW-2. في التركيبات الحقيقية، غالبًا ما يتم استخدام قيمة 90 درجة مئوية لحسابات خفض القدرة، بينما تظل القدرة النهائية محدودة بتصنيف الطرفية.
الشروط القياسية الكامنة وراء الأرقام
يفترض الجدول 310.16 استخدام موصلات مصنفة حتى 2000 فولت، وبحد أقصى ثلاثة موصلات حاملة للتيار في مجرى الأسلاك أو الكابل، ودرجة حرارة محيطة تبلغ 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت). إذا كان موقع العمل مختلفًا، مثل علية ساخنة، أو قناة على السطح، أو مجرى أسلاك مزدحم، فيُرجى تطبيق عوامل التصحيح والتعديل الواردة في NEC 310.15 قبل تحديد الحجم النهائي. لإجراء فحص عملي للحجم بعد تخفيض التصنيف، يمكنك أيضًا استخدام حاسبة حجم الأسلاك.
جدول أحجام الأسلاك وشدتها حسب مقياس AWG / kcmil
يوضح الجدولان أدناه سعة التيار الأساسية لموصلات النحاس والألومنيوم عند كل درجة حرارة، ويغطيان الأحجام الشائعة من 14 AWG إلى 1000 kcmil. ابحث عن مقاسك في العمود الأول، ثم انتقل أفقيًا إلى العمود الذي يطابق درجة حرارة طرف التوصيل.
سعة النحاس
| حجم السلك (AWG / kcmil) | 60 درجة مئوية (أ) | 75 درجة مئوية (أ) | 90 درجة مئوية (أ) |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 15 | 20 | 25 |
| 12 AWG | 20 | 25 | 30 |
| 10 AWG | 30 | 35 | 40 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 115 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 |
| 1 AWG | 110 | 130 | 145 |
| 1/0 AWG | 125 | 150 | 170 |
| 2/0 AWG | 145 | 175 | 195 |
| 3/0 AWG | 165 | 200 | 225 |
| 4/0 AWG | 195 | 230 | 260 |
| 250 ألف ميل | 215 | 255 | 290 |
| 300 ألف ميل | 240 | 285 | 320 |
| 350 ألف ميل | 260 | 310 | 350 |
| 400 ألف ميل | 280 | 335 | 380 |
| 500 ألف ميل | 320 | 380 | 430 |
| 600 ألف ميل | 355 | 420 | 475 |
| 700 ألف ميل | 385 | 460 | 520 |
| 750 ألف ميل | 400 | 475 | 535 |
| 800 ألف ميل | 410 | 490 | 555 |
| 900 ألف ميل | 435 | 520 | 585 |
| 1000 كيلو ميل | 455 | 545 | 615 |
سعة التيار الكهربائي للألومنيوم / الألومنيوم المطلي بالنحاس
| حجم السلك (AWG / kcmil) | 60 درجة مئوية (أ) | 75 درجة مئوية (أ) | 90 درجة مئوية (أ) |
|---|---|---|---|
| 12 AWG | 15 | 20 | 25 |
| 10 AWG | 25 | 30 | 35 |
| 8 AWG | 35 | 40 | 45 |
| 6 AWG | 40 | 50 | 55 |
| 4 AWG | 55 | 65 | 75 |
| 3 AWG | 65 | 75 | 85 |
| 2 AWG | 75 | 90 | 100 |
| 1 AWG | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 AWG | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 AWG | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 AWG | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 AWG | 150 | 180 | 205 |
| 250 ألف ميل | 170 | 205 | 230 |
| 300 ألف ميل | 195 | 230 | 260 |
| 350 ألف ميل | 210 | 250 | 280 |
| 400 ألف ميل | 225 | 270 | 305 |
| 500 ألف ميل | 260 | 310 | 350 |
| 600 ألف ميل | 285 | 340 | 385 |
| 700 ألف ميل | 315 | 375 | 425 |
| 750 ألف ميل | 320 | 385 | 435 |
| 800 ألف ميل | 330 | 395 | 445 |
| 900 ألف ميل | 355 | 425 | 480 |
| 1000 كيلو ميل | 375 | 445 | 500 |
تظهر الموصلات الأكبر من 1000 kcmil (1250 و 1500 و 1750 و 2000 kcmil) أيضًا في الجدول 310.16 للمغذيات المتخصصة ذات التيار العالي، لكنها تقع خارج النطاق الذي تحتاجه معظم المشاريع.
مصدر: يُنصح دائمًا بمراجعة الجدول 310.16 من معيار NFPA 70، وهو المعيار الوطني للكهرباء (المعروف سابقًا باسم 310.15(B)(16))، فيما يخص الموصلات الموجودة في قنوات التمديدات أو الكابلات أو الأرض عند درجة حرارة محيطة تبلغ 30 درجة مئوية، والتي يصل عدد موصلاتها الحاملة للتيار إلى ثلاثة. يُرجى دائمًا التحقق من هذه المعلومات وفقًا لإصدار المعيار الوطني للكهرباء المعتمد في منطقتك.
حد التيار الزائد للخطوط ذات المقياس الصغير: يُظهر عمود 90 درجة مئوية أرقامًا أعلى، لكن معيار NEC 240.4(D) يحدد حدود حماية التيار الزائد لأصغر الموصلات بغض النظر عن تصنيف العزل. بالنسبة للنحاس، الحدود الشائعة هي 14 AWG عند 15 أمبير، و12 AWG عند 20 أمبير، و10 AWG عند 30 أمبير. أما بالنسبة للألمنيوم والألمنيوم المطلي بالنحاس، فالحدود الشائعة هي 12 AWG عند 15 أمبير و10 AWG عند 25 أمبير. تخضع الموصلات الأكبر (8 AWG وما فوق) لقواعد سعة التيار وحجم قاطع الدائرة القياسية. تأكد دائمًا من مراجعة إصدار الكود المعتمد في منطقتك.
كيفية استخدام مخطط سعة التيار الكهربائي بشكل صحيح
يُعدّ هذا المخطط مجرد نقطة انطلاق. ثلاث قواعد تحوّل قيمة الجدول إلى حجم موصل آمن ومتوافق مع المعايير.
قم بمطابقة العمود مع تصنيف المحطة الطرفية الخاصة بك
بموجب المادة 110.14(ج) من قانون الكهرباء الوطني (NEC)، تُحدَّد سعة التيار المُستخدمة بأقل مُؤشِّر مُصنَّف في الدائرة، وهو عادةً طرف الجهاز. وفقًا للمادة 110.14(ج)(1)(أ)، تُحدَّد سعة الأجهزة المُصنَّفة بـ 100 أمبير أو أقل، أو الموصلات من 14 AWG إلى 1 AWG، عادةً من عمود 60 درجة مئوية، ما لم يكن الجهاز مُدرجًا ومُعلَّمًا خصيصًا لدرجة حرارة أعلى. وفقًا للمادة 110.14(ج)(1)(ب)، تسمح الأجهزة المُصنَّفة بأكثر من 100 أمبير، أو الموصلات الأكبر من 1 AWG، عمومًا بعمود 75 درجة مئوية، شريطة أن تكون الأطراف مُدرجة ومُعلَّمة لدرجة حرارة 75 درجة مئوية. لذا، اقرأ درجة الحرارة المطبوعة على قاطع الدائرة أو طرف التوصيل أولًا، ثم استخدم العمود المُطابق، أو عمودًا أقل.
أين يهبط سلك النحاس عيار 6 AWG فعلياً
لنأخذ مثالاً على ذلك سلك نحاسي THHN عيار 6 AWG في دائرة كهربائية 65 أمبير، وهو أمر نواجهه باستمرار. عازل THHN يتحمل درجة حرارة 90 درجة مئوية، لذا يُشير الجدول إلى أن التيار المسموح به هو 75 أمبير في خانة 90 درجة مئوية، ويبدو أن هناك مجالاً كافياً. ثم تتحقق من نقطة توصيل السلك. في نقاط التوصيل التي تتحمل درجة حرارة 75 درجة مئوية والموجودة في معظم لوحات التوزيع، يكون هذا السلك عيار 6 AWG مُصمماً لتحمل 65 أمبير، وبالتالي فهو بالكاد يتجاوز الحمل. عند توصيل نفس السلك بأجهزة تتحمل درجة حرارة 60 درجة مئوية، ينخفض الحد الأقصى للتيار المسموح به إلى 55 أمبير، وهنا يصبح السلك عيار 6 AWG غير كافٍ، مما يستدعي استخدام سلك أكبر. نفس النحاس، نفس العيار، ثلاثة حدود مختلفة، وفي كل مرة يكون أضعف نقطة توصيل في الدائرة هي التي تُحدد التيار.
تخفيض القدرة الحرارية وعدد الموصلات
عندما تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 30 درجة مئوية، اضرب قيمة الجدول بمعامل التصحيح الوارد في NEC 310.15(B)(1). وعندما يشترك أكثر من ثلاثة موصلات تحمل تيارًا كهربائيًا في مجرى واحد، طبّق معامل التعديل الوارد في NEC 310.15(C)(1). يتم تجميع كلا التخفيضين، ويجب عليك التحقق من النتيجة مقابل عمود تصنيف الطرف قبل إتمام العملية.
ملاحظة حول تحديد حجم الحمولة: لا تُعدّ سعة التيار الخطوة الوحيدة لتحديد حجم الموصل. تتطلب الأحمال المستمرة (التي يُتوقع تشغيلها لمدة ثلاث ساعات أو أكثر) عادةً أن يكون الموصل وجهاز الحماية من التيار الزائد مُصنّفين على أساس 125% من الحمل. على سبيل المثال، حمل مستمر 40 أمبير × 125% = 50 أمبير، لذا يجب تحديد حجم الموصل وجهاز الحماية من التيار الزائد على أساس 50 أمبير على الأقل قبل تطبيق أي فحوصات لخفض التصنيف. قد تتطلب تعليمات المعدات، وتصنيفات قواطع الدائرة، واللوائح المحلية استخدام موصل أكبر مما هو مُقترح في جدول سعة التيار الأساسي وحده.
دليل سريع لأحجام الأسلاك حسب شدة التيار الكهربائي للقاطع
يُعد هذا الجدول نقطة انطلاق سريعة فقط للدوائر التي تم التأكد من أن أطرافها مصممة لتحمل درجة حرارة 75 درجة مئوية، ولا يوجد تخفيض إضافي للقدرة الكهربائية بسبب درجة الحرارة المحيطة أو عدد الموصلات، والأحمال غير مستمرة (أو تم تعديلها مسبقًا وفقًا لقاعدة الحمل المستمر 125%). وهو لا يُغني عن إجراء حسابات كاملة، لذا يُرجى دائمًا التحقق من تصنيفات الأطراف، ونوع الموصل، وتخفيض القدرة الكهربائية، وقواعد الحمل المستمر، وانخفاض الجهد، واللوائح المحلية قبل تحديد الحجم النهائي.
| قاطع الدائرة / الدائرة (أ) | النحاس (75 درجة مئوية) | الألومنيوم (75 درجة مئوية) |
|---|---|---|
| 15 أ | 14 AWG | غير شائع الاستخدام |
| 20 أ | 12 AWG | 10 AWG |
| 30 أ | 10 AWG | 8 AWG |
| 40 أ | 8 AWG | 8 AWG |
| 50 أ | 8 AWG | 6 AWG |
| 60 أ | 6 AWG | 4 AWG |
| 100 أ | 3 AWG | 1 AWG |
بالنسبة لخدمات ومغذيات المنازل الكبيرة، يسمح معيار NEC 310.12 باستخدام أحجام موصلات مُصغّرة، لذا قد يختلف حجم الخدمة عن القيم المذكورة أعلاه. بالنسبة للموصلات المصنفة عند 60 درجة مئوية أو للأعمال السكنية ذات التصميم البسيط، قد يلزم زيادة حجم موصلات النحاس والألومنيوم. على سبيل المثال، يُدرج صف 100 أمبير موصل نحاسي 3 AWG، والذي يحمل 100 أمبير عند 75 درجة مئوية ولكنه يحمل 85 أمبير فقط عند 60 درجة مئوية، لذا فإن استخدام موصل مصنف عند 60 درجة مئوية سيتطلب حجمًا أكبر. تأكد دائمًا من تصنيف الموصل قبل الاعتماد على هذا الجدول المرجعي السريع.
سعة التيار الكهربائي للنحاس مقابل الألومنيوم
عند وضع المخططين جنبًا إلى جنب، نجد أن الألومنيوم دائمًا ما يكون أقل كفاءة من النحاس عند نفس المقياس. فهو أقل كفاءة في التوصيل الحراري ويفقد الحرارة ببطء، لذا عادةً ما يتطلب استخدام كابل ألومنيوم مقاسًا أو مقاسين أكبر لتحمل نفس قدرة النحاس. دائرة كهربائية بقدرة 50 أمبير مثال جيد على ذلك. في النحاس، تبدأ بمقاس 8 AWG، بينما في الألومنيوم تبدأ بمقاس 6 AWG، أي أكبر بمقاس واحد، ومع ذلك، يجب التحقق من مواصفات الأطراف وانخفاض الجهد قبل اعتماد المقاس النهائي. نلاحظ هذا الأمر باستمرار مع فرق المشتريات التي تستبدل مواصفات النحاس بالألومنيوم لتحقيق هدف الميزانية. غالبًا ما يكون هذا هو القرار الصائب، ولكن عند تصنيع هذا الكابل، نوضح التفاصيل التي تضمن سلامة عملية الاستبدال، مثل زيادة المقاس بمقاس واحد، والموصلات المعتمدة، ومركب مضاد الأكسدة الذي يوصي به مصنّع الموصل أو الكابل. منطق الأعمدة هو نفسه لكلا المعدنين، لذا فإن قواعد الأطراف وتخفيض القدرة التي تُطبق على النحاس تنطبق هنا أيضًا.
انخفاض الجهد الكهربائي في المسافات الطويلة

قد يجتاز الموصل اختبار سعة التيار ومع ذلك لا يؤدي وظيفته بكفاءة على مسافات طويلة، لأن المقاومة تُقلل الجهد على امتداد المسار الطويل. توصي الملاحظات الإرشادية في الكود الوطني للكهرباء (210.19(A) و215.2(A)) بالحفاظ على انخفاض جهد دائرة التفرع عند حوالي 3%، وانخفاض الجهد الكلي من المغذي الرئيسي ودائرة التفرع عند حوالي 5%. اعتبر هذا توصية تصميمية وليست شرطًا إلزاميًا إلا إذا نصت تعليمات محددة للمعدات أو تعديل محلي على ذلك. في المغذيات الطويلة، تحدد سعة التيار الحد الأدنى، ولكن انخفاض الجهد غالبًا ما يدفعك إلى زيادة سعة الموصل بما يتجاوز ما يشير إليه مخطط التيار وحده، لذا يُنصح بإجراء كلا الفحصين.
ملاحظة للمشاريع الدولية / مشاريع اللجنة الكهروتقنية الدولية
تستخدم المخططات أعلاه نظام AWG/kcmil الخاص بأمريكا الشمالية. المشاريع المبنية وفقًا لـ معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية, تُستخدم معايير قياس الموصلات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومعظم أنحاء آسيا، حيث تُقاس أبعادها بالمليمترات المربعة (مم²) وتُنشر سعة التيار وفقًا لمعيار IEC 60364-5-52، الذي يستخدم جداول خاصة بطرق التركيب. المبدأ الفيزيائي واحد، لكن القيم المرجعية لا تنتقل مباشرةً، لذا لا تفترض أن سعة التيار لموصل AWG وفقًا لمعيار NEC تُنقل إلى أقرب حجم له بالمليمتر المربع. عند الشراء عبر الحدود، تأكد من مطابقة السعة مع جدول IEC الخاص بطريقة التركيب، وتحقق من المعيار المطلوب في مواصفاتك ومن قبل السلطات المحلية قبل الطلب. هنا تحديدًا تكمن المشكلة في المشاريع الدولية. بخبرتنا في توريد منتجاتنا لأسواق NEC/UL وIEC، نتحقق بشكل دوري من قيمة المليمتر المربع المكافئة مقابل جدول IEC الصحيح لطريقة التركيب قبل بدء الإنتاج، ويمكننا مشاركة شهادات المنتج ذات الصلة ومراجع التصدير عند الطلب، ما يضمن التحقق من المعيار الذي يستند إليه كل موصل وليس مجرد ادعاء.
أخطاء شائعة عند قراءة مخطط سعة التيار الكهربائي للأسلاك
- استخدام عمود 90 درجة مئوية لمجرد أن عزل السلك مصنف عند 90 درجة مئوية، دون فحص الأطراف.
- مع تجاهل تصنيف درجة حرارة طرف الجهاز، والذي عادة ما يحدد سعة التيار القابلة للاستخدام.
- نسيان تخفيض القدرة عندما يتشارك أكثر من ثلاثة موصلات تحمل التيار في قناة واحدة.
- تخطي تصحيح درجة الحرارة المحيطة في البيئات الحارة مثل العليات أو أسطح المنازل.
- الاعتماد على سعة التيار فقط وتجاهل انخفاض الجهد في المسافات الطويلة.
- بافتراض أن قيم سعة التيار الكهربائي NEC تنطبق مباشرة على تركيبات IEC (مم²).
الأسئلة الشائعة
ما هي سعة التيار الكهربائي للأسلاك؟
السعة التيار هي الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن يحمله الموصل بشكل مستمر، في ظل ظروف محددة، دون تجاوز تصنيف درجة حرارة العزل الخاص به.
ما هو حجم السلك الذي أحتاجه لـ 50 أمبير؟
بالنسبة للعديد من التركيبات المصنفة عند درجة حرارة 75 درجة مئوية، يُعد سلك النحاس 8 AWG أو سلك الألومنيوم 6 AWG نقطة انطلاق شائعة لـ 50 أمبير. ويعتمد الحجم النهائي على تصنيفات الأطراف، ونوع الموصل، وظروف التركيب، وقواعد الحمل المستمر، ومتطلبات الكود المحلي.
هل يمكنني دائمًا استخدام عمود درجة حرارة 90 درجة مئوية لـ THHN؟
ليس كقيمة نهائية لسعة التيار. يتميز سلك THHN بعزل حراري يتحمل درجة حرارة 90 درجة مئوية، ولكن لا يُمكن استخدام قيمة 90 درجة مئوية كقيمة نهائية مسموح بها لسعة التيار إلا إذا كانت جميع نقاط التوصيل مصنفة ومُعلّمة لتحمل درجة حرارة 90 درجة مئوية. في معظم التركيبات، يقتصر الأمر على قيمة 75 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية عند نقاط التوصيل. مع ذلك، يُمكن استخدام قيمة 90 درجة مئوية كنقطة بداية لحسابات تصحيح درجة الحرارة وتعديل عدد الموصلات حيثما يسمح بذلك قانون الكهرباء الوطني (NEC).
كيف يمكنني ضبط سعة التيار الكهربائي لدرجات الحرارة العالية؟
اضرب سعة التيار في الجدول بمعامل التصحيح من NEC 310.15(B)(1) لدرجة الحرارة المحيطة لديك؛ البيئات الأكثر سخونة تقلل التيار الآمن.
أي إصدار من NEC يجب أن أتبعه؟
استخدم النسخة المعتمدة حاليًا من قبل السلطة القضائية المحلية التابعة لك، حيث تختلف تواريخ الاعتماد حسب الولاية والبلدية.
خاتمة
لا تُعدّ جداول سعة التيار الكهربائي للأسلاك مفيدة إلا بقدر تطبيق القواعد المصاحبة لها. استخرج القيمة الأساسية من الجدول 310.16 في الكود الوطني للكهرباء (NEC)، وطابق عمود درجة الحرارة مع تصنيف طرف التوصيل، وخفّض السعة تبعًا للحرارة وعدد الموصلات، وراعِ الأحمال المستمرة، وتحقق من انخفاض الجهد في المسافات الطويلة. إذا اتبعت هذه الخطوات بدقة، فستكون موصلاتك متوافقة مع الكود وموثوقة في الخدمة.
إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة لتحويل عملية تحديد المقاسات إلى طلب، فإن شركة ANPU Cable مستعدة لتقديم المساعدة. أرسل إلينا معلومات عن مادة الموصل، وجهد النظام، وتيار الحمل، وطريقة التركيب، ودرجة الحرارة المحيطة، والمعيار المطلوب، وسنساعدك في مقارنة الخيارات المناسبة ضمن نطاقات أسلاك البناء، وكابلات THHN/THWN-2، وكابلات IEC. قم بتجميع عرض أسعار. يجب التأكد من حجم الموصل النهائي وفقًا للقواعد المعتمدة محليًا ومن قبل متخصص مؤهل قبل التركيب.





