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Accueil > Blog > Choisir la taille du fil approprié pour une charge d'ampère de 30

Choisir la taille du fil approprié pour une charge d'ampère de 30

La sélection de la jauge en fil correcte pour une charge de 30 ampères est essentielle pour réaliser un transfert d'électricité efficace et minimiser la perte d'énergie.Cette sélection minutieuse empêche également les risques de surchauffe potentiels.Mais comment déterminons-nous l'épaisseur du fil la plus appropriée?Alors que le fil plus épais présente des avantages tels que la réduction de la résistance et la perte d'énergie, est-ce toujours la solution la plus pratique?

Catalogue

1. Tableau de taille de fil AWG: calcul de la taille du fil de 30 ampères
2. Taille de fil 30 Ampère - Fils aériens
3. Câblage de disjoncteur de 30 ampères
4. Taille du fil pour un bouchon RV de 30 ampères
5. Questions courantes (FAQ)

Tableau de taille de fil AWG: calcul de la taille du fil de 30 ampères

Lors du calcul de la jauge de fil pour un courant de 30 amples, il est essentiel de revoir l'ampacité du fil, qui est sa capacité de transport du courant.Comment cela est-il lié à la température?C'est une question cruciale parce que la compréhension de l'interaction entre la jauge de fil et la température maximale autorisée est fondamentale.

Le graphique de taille de fil AWG suivant répertorie les jauges de fil commun avec leurs ampactés respectives:

Awg
#
Diamètre
(mm / pouces)
Zone
(MM2/dans2)
Résistance (cuivre)
(MΩ / m; MΩ / ft)
Ampleur (a)
@ 60 ° C / 140 ° F
@ 75 ° C / 167 ° F
@ 90 ° C / 194 ° F
4/0
(0000)
11.6840
0,4600
107.2193
0,1662
0.1608
0,04901
195
230
260
3/0
(000)
10.4049
0,4096
85.0288
0.1318
0.2028
0,06180
165
200
225
2/0
(00)
9.2658
0,3648
67.4309
0.1045
0,2557
0,07793
145
175
195
AWG 0 (1/0)
8.2515
0,3249
53.4751
0,0829
0,3224
0,09827
125
150
170
1
7.3481
0,2893
42.4077
0,0657
0,4066
0.1239
110
130
145
2
6.5437
0,2576
33.6308
0,0521
0,5127
0,1563
95
115
130
3
5.8273
0,2294
26.6705
0,0413
0,6465
0.1970
85
100
115
AWG 4
5.1894
0.2043
21.1506
0,0328
0,8152
0,2485
70
85
95
5
4.6213
0.1819
16.7732
0,0260
1.028
0,3133
-
-
-
AWG 6
4.1154
0.1620
13.3018
0,0206
1.296
0,3951
55
65
75
7
3.6649
0.1443
10.5488
0,0164
1.634
0,4982
-
-
-
AWG 8
3.2636
0.1285
8.3656
0,0130
2.061
0,6282
40
50
55
9
2.9064
0,1144
6.6342
0,0103
2.599
0,7921
-
-
-
AWG 10
2.5882
0.1019
5.2612
0,0082
3.277
0,9989
30
35
40
11
2.3048
0,0907
4.1723
0,0065
4.132
1.260
-
-
-
AWG 12
2.0525
0,0808
3.3088
0,0051
5.211
1,588
20
25
30
13
1.8278
0,0720
2.6240
0,0041
6.571
2.003
-
-
-
AWG 14
1.6277
0,0641
2.0809
0,0032
8.286
2.525
15
20
25
15
1.4495
0,0571
1,6502
0,0026
10.45
3.184
-
-
-
16
1.2908
0,0508
1.3087
0,0020
13.17
4.016
-
-
18
17
1.1495
0,0453
1.0378
0,0016
16.61
5.064
-
-
-
AWG 18
1.0237
0,0403
0,8230
0,0013
20,95
6.385
dix
14
16
19
0,9116
0,0359
0,6527
0,0010
26.42
8.051
-
-
-
20
0,8118
0,0320
0,5176
0.0008
33.31
10.15
5
11
-
21
0,7229
0,0285
0,4105
0,0006
42.00
12.80
-
-
-
22
0,6438
0,0253
0,3255
0,0005
52.96
16.14
3
7
-
23
0,5733
0,0226
0,2582
0,0004
66.79
20.36
-
-
-
24
0,5106
0.0201
0.2047
0,0003
84.22
25.67
2.1
3.5
-
25
0,4547
0,0179
0.1624
0,0003
106.2
32.37
-
-
-
26
0,4049
0,0159
0.1288
0,0002
133.9
40.81
1.3
2.2
-
27
0,3606
0,0142
0.1021
0,0002
168.9
51.47
-
-
-
28
0,3211
0,0126
0,0810
0.0001
212.9
64.90
0,83
1.4
-
29
0,2859
0,0113
0,0642
0.0001
268.5
81.84
-
-
-
30
0,2546
0,0100
0,0509
0.0001
338.6
103.2
0,52
0,86
-
31
0,2268
0,0089
0,0404
0.0001
426.9
130.1
-
-
-
32
0.2019
0,0080
0,0320
0,0000
538.3
164.1
0,32
0,53
-
33
0.1798
0,0071
0,0254
0,0000
678.8
206.9
-
-
-
34
0.1601
0,0063
0.0201
0,0000
856.0
260.9
0,18
0.3
-
35
0.1426
0,0056
0,0160
0,0000
1079
329.0
-
-
-
36
0.1270
0,0050
0,0127
0,0000
1361
414.8
-
-
-
37
0,1131
0,0045
0,0100
0,0000
1716
523.1
-
-
-
38
0.1007
0,0040
0,0080
0,0000
2164
659.6
-
-
-
39
0,0897
0,0035
0,0063
0,0000
2729
831.8
-
-
-
40
0,0799
0,0031
0,0050
0,0000
3441
1049
-
-
-

La détermination de l'épaisseur du fil requise implique plus qu'une simple ampleur;Des directives supplémentaires aident à gérer efficacement la température de la surface et la perte d'énergie.Avons-nous considéré les besoins spécifiques de notre environnement de câblage?Ce sont ces nuances qui font la différence.

Par exemple, l'ampacité des fils varie avec la température:

@ 60 ° C / 140 ° F: AWG 10 - 30 ampères

@ 75 ° C / 167 ° F: AWG 10 - 35 ampères

@ 90 ° C / 194 ° F: AWG 12 - 30 ampères

Que se passe-t-il si la valeur d'ampleur exacte pour une température spécifique n'est pas disponible?Opter pour une jauge filaire plus grande est recommandé.Pourquoi s'appuyer uniquement sur les valeurs standard?C'est une sauvegarde.

La règle de 80%

Pour améliorer la sécurité et réduire la perte d'énergie, l'application de la règle de 80% est recommandée.Cela signifie rechercher un fil avec une capacité de 37,5 ampères lors du ciblage d'un courant de 30 amples:

Ampacité = 30 ampères / 0,8 = 37,5 ampères

Ainsi:

@ 60 ° C / 140 ° F: AWG 8 - 40 ampères

@ 75 ° C / 167 ° F: AWG 8 - 50 ampères

@ 90 ° C / 194 ° F: AWG 10 - 40 ampères

C'est un saut notable - de AWG 10 (30 ampères) à AWG 8 (40 ampères) à 60 ° C / 140 ° F.Mais pourquoi ces valeurs s'appliquent-elles principalement aux courts métrages?Pour les distances plus longues, la longueur du fil perd l'énergie - un aspect souvent sous-estimé.

Des fil de fil plus long - augmentation de l'ampleur de 10% par 10 pieds

Pour les courses dépassant les longueurs typiques, l'augmentation de l'ampacité requise de 10% pour tous les 10 pieds de longueur supplémentaire est nécessaire.Cela soulève des questions intrigantes sur la dynamique de l'énergie sur la distance.

Par exemple, considérez les exigences d'ampleur pour ces distances:

50 pieds: 41,25 ampères

100 pieds: 45 ampères

150 pieds: 48,75 ampères

Comment calculons-nous la jauge filaire appropriée en fonction de ces exigences et de ces considérations de température?Il ne s'agit pas seulement des chiffres;Il s'agit d'assurer la fonctionnalité et la sécurité.

Longueur de fil / température de surface
@ 60 ° C / 140 ° F
75 ° C / 167 ° F
90 ° C / 194 ° F
<50 feet (37.5 Amps)
AWG 8 (40 ampères)
AWG 8 (50 ampères)
AWG 10 (40 ampères)
50 pieds (41,25 ampères)
AWG 6 (55 ampères)
AWG 8 (50 ampères)
AWG 8 (55 ampères)
100 pieds (45 ampères)
AWG 6 (55 ampères)
AWG 8 (50 ampères)
AWG 8 (55 ampères)
150 pieds (48,75 ampères)
AWG 6 (55 ampères)
AWG 8 (50 ampères)
AWG 8 (55 ampères)

Ces valeurs s'appliquent spécifiquement aux fils de cuivre isolés.Mais que se passe-t-il si nous utilisons des fils en aluminium ou les installons en plein air?Différents calculs et considérations entrent en jeu, démontrant que le matériel et le contexte d'installation sont tout aussi vitaux.

Taille de fil de 30 ampères - câbles aériens

La suspension des fils dans l'air, comme l'utilisation d'une rallonge pour connecter un RV de 30 amples à l'énergie à terre, entraîne souvent l'utilisation de fils plus fins.Mais ces fils font face à l'exposition au soleil, où les températures peuvent dépasser 60 ° C (140 ° F).

Taille de fil
(AWG ou Kcmil)
Ampacité (fil de cuivre)
Ampleur (fil d'aluminium)
60 ° C
(140 ° F)
75 ° C
(167 ° F)
90 ° C
(194 ° F)
60 ° C
(140 ° F)
75 ° C
(167 ° F)
90 ° C
(194 ° F)
AWG 14 fil
25
30
35
-
-
-
AWG 12 fil
30
35
40
25
30
35
AWG 10 fil
40
50
55
35
40
40
Fil 8 AWG
60
70
80
45
55
60
Fil 6 AWG
80
95
105
60
75
80
AWG 4 fil
105
125
140
80
100
110
3
120
145
165
95
115
130
2
140
170
190
110
135
150
1
165
195
220
130
155
175
Fil 1/0 AWG
195
230
260
150
180
205
2/0
225
265
300
175
210
235
3/0
260
310
350
200
240
275
4/0
300
360
405
235
280
315
250
340
405
455
265
315
355
300
375
445
505
290
350
395
350
420
505
570
330
395
445
Fil 400 kcmil
455
545
615
355
425
480
Fil de 500 kcmil
515
620
700
405
485
545
600
575
690
780
455
540
615
700
630
755
855
500
595
675
750
655
785
885
515
620
700
800
680
815
920
535
645
725
900
730
870
985
580
700
785
1000
780
935
1055
625
750
845
1250
890
1065
1200
710
855
960
1500
980
1175
1325
795
950
1075
1750
1070
1280
1445
875
1050
1185
2000
1155
1385
1560
960
1150
1335

Capacité de transport en courant des fils de cuivre et d'aluminium:

Cuivre:

- @ 60 ° C (140 ° F): AWG 12 - 30 ampères

- @ 75 ° C (167 ° F): AWG 14 - 30 ampères

- @ 90 ° C (194 ° F): AWG 14 - 35 ampères

Aluminium:

- @ 60 ° C (140 ° F): AWG 10 - 35 ampères

- @ 75 ° C (167 ° F): AWG 12 - 30 ampères

- @ 90 ° C (194 ° F): AWG 12 - 35 ampères

Pourrait-on faire valoir que les fluctuations de température dégrader considérablement les performances du câble au fil du temps?Réfléchissant à cela, la considération de facteurs tels que la température ambiante, l'exposition aux UV et les contraintes mécaniques devient vital pour assurer une transmission de puissance sûre et fiable.

Règle de 80%

En appliquant la règle de 80%, comment trouver un fil qui peut gérer 37,5 ampères?

Cuivre:

- @ 60 ° C (140 ° F): AWG 10 - 40 ampères

- @ 75 ° C (167 ° F): AWG 10 - 50 ampères

- @ 90 ° C (194 ° F): AWG 12 - 40 ampères

Aluminium:

- @ 60 ° C (140 ° F): AWG 8 - 45 ampères

- @ 75 ° C (167 ° F): AWG 10 - 40 ampères

- @ 90 ° C (194 ° F): AWG 10 - 40 ampères

L'extension de câblage sur de longues distances nécessite une chute de tension pour éviter les pertes de performances et la surchauffe.Ici, la règle de 50 pieds / 10% est pertinente - une augmentation de la taille de la jauge de fil de 10% pour les 50 pieds de fil de fil est recommandée pour l'efficacité.

Comment cette théorie s'applique-t-elle dans des scénarios pratiques comme les événements en plein air ou les sites de construction, où le câblage aérien est typique?Ces paramètres nécessitent non seulement un dimensionnement de câbles approprié, mais également l'adhésion aux protocoles de sécurité et des inspections fréquentes.S'assurer que les connecteurs sont correctement isolés et que la vérification régulière de l'usure peut éviter les dangers.

Câblage de disjoncteur de 30 ampères

Lors du câblage d'un disjoncteur de 30 ampères, les fils électriques sont généralement recommandés d'être beaucoup plus courts que 50 pieds.La plupart des scénarios considèrent un fil de calibre 8 sûr et adéquat.Cependant, si la longueur du fil dépasse 30 à 40 pieds ou doit gérer des charges substantielles, un fil de calibre 6 est conseillé.

La sélection de la jauge de fil est essentielle pour assurer la sécurité et l'efficacité électriques.Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'épaisseur du fil compte?Alors que le courant traverse le fil, la résistance génère de la chaleur.Des fils plus épais, comme le fil de calibre 6, présentent moins de résistance et sont plus aptes à dissiper cette chaleur, qui devient cruciale sur des distances plus longues ou avec des charges plus élevées.

Lorsque vous traitez avec des installations électriques pratiques, il faut considérer non seulement la charge immédiate mais les extensions futures potentielles.Pourquoi cette prévoyance est-elle nécessaire?Imaginez un atelier: des équipements ou des outils supplémentaires peuvent être ajoutés au fil du temps, nécessitant une solution de câblage initiale plus robuste.

Une autre considération vitale est les codes et normes électriques régionaux.Saviez-vous que ces codes ont souvent des recommandations spécifiques de taille de fil basées sur la distance et les capacités de charge?Ils sont conçus pour empêcher la surchauffe et réduire les risques d'incendie, faisant l'adhésion non seulement une meilleure pratique, mais souvent un mandat légal.

Bien qu'un fil de calibre 8 puisse être adéquat pour des distances plus courtes et des charges modérées, opter pour un fil de calibre 6 peut offrir un tampon contre les augmentations futures de la demande électrique.Ce choix s'aligne à la fois sur les meilleures pratiques de sécurité et la planification proactive, reflétant une compréhension de l'importance de la future et de la conformité aux normes de sécurité dans le câblage électrique.

Pour résumer, tandis que le fil de calibre 8 pourrait suffire à des distances plus courtes avec des charges modérées, le choix d'un fil de calibre 6 offre une marge pour les futures augmentations de la demande électrique et adhère aux meilleures pratiques de sécurité.Cette considération souligne l'importance de la planification proactive et de la conformité aux normes de sécurité dans le câblage électrique.

Taille du fil pour un bouchon RV de 30 ampères

Un bouchon RV de 30 ampères est conçu pour alimenter un véhicule récréatif (RV) de 30 ampères.Pour réduire la perte d'énergie et améliorer la sécurité, le choix de la taille du fil correcte est essentiel.

Quel fil de jauge doit être utilisé en fonction de la longueur?

Pour les fils nettement plus courts que 50 pieds, un fil de cuivre de calibre 8 est recommandé.Cependant, pour les longueurs de fil de:

- 50 pieds

- 100 pieds

- 150 pieds

Un fil de cuivre de calibre 6 est conseillé pour ces distances.Cette différenciation de la taille du fil basé sur la longueur aide à gérer la chute de tension et à maintenir une livraison de puissance efficace sur des distances étendues.

Un fil de calibre 10 est-il suffisant?

Alors que certains amateurs de VR plaident pour l'adéquation d'un fil de calibre 10, les expériences pratiques implorent de différer.Lorsqu'un VR puise 25 à 30 ampères de courant, même un fil suspendu dans l'air peut devenir sensiblement chaud s'il est de calibre 10.Ce réchauffement indique le potentiel de surchauffe, entraînant peut-être des risques électriques.

Comprendre la nécessité d'une bonne dimensionnement de câbles fait partie intégrante de la sécurité et de l'efficacité.L'expérience pratique dans divers contextes souligne l'avantage d'utiliser des fils plus épais, comme une calibre 6 pour des distances plus longues.Cela garantit une alimentation électrique stable et minimise le risque de surchauffe.

Comment les propriétaires de VR expérimentés abordent-ils le dimensionnement des câbles?

Les propriétaires de VR chevronnés priorisent souvent la sécurité en choisissant des fils plus épais, en améliorant la fiabilité et la sécurité du système électrique.Cette approche protège non seulement l'équipement mais améliore également l'expérience utilisateur en empêchant les problèmes électriques courants liés au câblage sous-dimensionné.

Essentiellement, la sélection du fil de jauge approprié est plus qu'une décision technique;C'est une composante fondamentale de la conception du système électrique RV qui garantit une considération méticuleuse basée sur des informations pratiques d'utilisation.Assurer la bonne taille du fil atténue les risques, favorise l'efficacité et cultive un environnement RV plus sûr.

Questions courantes (FAQ)

Un fil 12/2 peut-il gérer 30 ampères?

Non, ça ne peut pas.L'ampacité par défaut d'un fil de calibre 12 est de 20 ampères à 60 ° C / 140 ° F (enfermé), 30 ampères à 60 ° C / 140 ° F (en suspension dans l'air).Adhérant à la règle de 80%, un fil de calibre 12 ne convient pas au service de 30 amples.

Pourquoi cette règle est-elle si critique?Ce principe est enraciné dans les normes de sécurité conçues pour empêcher la surchauffe et les risques d'incendie potentiels.Des expériences pratiques ont montré que l'adhésion à ces directives réduit le risque d'échecs électriques.Par exemple, les industries telles que la construction et l'entretien mettent régulièrement l'accent sur l'adhésion stricte à ces directives pour assurer la sécurité des employés et la longévité de l'équipement.

Combien d'amplis un fil 12/2 peut-il transporter?

Par défaut, un fil de calibre 12/2 ou 12 peut transporter 20 ampères.Suivant la règle de 80%, 16 ampères est le courant maximum recommandé pour le câblage en cuivre enfermé / isolé.

On peut se demander pourquoi de telles précautions sont nécessaires.Les pratiques professionnelles soulignent l'importance d'appliquer la règle de 80% pour tenir compte des variables telles que la température ambiante et l'isolation du fil.Les électriciens rencontrent souvent des scénarios où de légers écarts par rapport à ces directives peuvent entraîner des baisses de performances notables ou une consommation d'énergie plus élevée, renforçant la nécessité de diligence.

Le service RV est-il 110v ou 220V?

Un service RV à 30 ampères est généralement AC 110V.Un service RV de 50 ampères peut être de 110 V ou 220 V.

Les applications sur le terrain ont démontré que la compréhension de ces distinctions peut simplifier les tâches de dépannage et de maintenance.Par exemple, les propriétaires de VR rapportent fréquemment moins de problèmes électriques lorsqu'ils sont suffisamment équipés de la bonne compréhension de tension, conduisant à une alimentation plus fiable pendant les voyages.

Jusqu'où un fil de calibre 10 peut-il transporter 30 ampères?

Un fil de cuivre fermé à calibre 10 ne doit pas être utilisé pour 30 ampères.Au lieu de cela, un fil de calibre 8 est recommandé.Pour les fils suspendus dans l'air, un fil de calibre 10 peut être utilisé pour des distances plus courtes.

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