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Derating dei Conduttori e Caduta di Tensione: Scegliere il Cavo per Entrambi

Una sezione può sembrare corretta per l'interruttore ma restare sbagliata. Il derating controlla il riscaldamento; la caduta di tensione controlla se il carico riceve tensione utile.

Per NEC verificare 310.16, 310.15(B), 310.15(C)(1), 110.14(C) e le note di 210.19(A)(1), 215.2(A)(1). Per IEC, IEC 60364-5-52 guida posa, raggruppamento, ambiente e caduta. NEC IEC

Perché derating e caduta di tensione sono controlli diversi

Il derating è una verifica termica: più conduttori caricati e più calore riducono la portata utilizzabile.

La caduta di tensione è una verifica di prestazione: lunghezza, corrente e bassa tensione riducono la tensione al carico.

Aumentare la sezione per derating aiuta, ma non sempre basta per la caduta.

Le temperature dei morsetti contano. NEC 110.14(C) può limitare il risultato a 60C o 75C.

Riferimenti da inserire nel foglio di calcolo

  • NEC 310.16: partire dalla tabella corretta per materiale, isolamento e morsetti.
  • NEC 310.15(B) e 310.15(C)(1): applicare temperatura ambiente e numero di conduttori caricati.
  • NEC 210.19(A)(1) e 215.2(A)(1): spesso si usano 3% sul ramo e 5% totale.
  • IEC 60364-5-52: definisce metodo di posa, raggruppamento, correzione ambiente e limite di caduta.

Esempi in cui un controllo solo non basta

Sono valori di pianificazione. Nel calcolatore inserire la sezione finale dopo derating, non il primo minimo compatibile con il breaker.

CircuitoCondizione di deratingRisultato termicoRisultato caduta
20A branch circuit, 150 ft / 46 m9 current-carrying conductors, 40C10 AWG Cu passes ampacity after derating8 AWG Cu keeps 120V drop near 3.8% instead of 6.0%
60A, 208V three-phase feeder, 220 ft / 67 m6 current-carrying conductors, 50C4 AWG Cu remains thermally legal2 AWG Cu cuts drop from about 3.4% to 2.1%
32A, 400V IEC circuit, 50 m10 loaded conductors on tray, 45C10 mm2 Cu clears grouping and ambient factors10 mm2 stays near 1.2% voltage drop
120V workshop receptacles, 100 ft / 30 m12 conductors in one raceway12 AWG can fail the adjustment check8 AWG may be needed when both heat and drop matter

Esempi con numeri specifici

Circuito prese 20A, 150 ft, 120V, 9 conduttori caricati

Con rame THHN a 40C e 9 conduttori caricati, 70% e 0,91 rendono 12 AWG troppo stretto. 10 AWG può passare termicamente, ma perde circa 7,2V, cioè 6,0%. 8 AWG scende a 4,6V, cioè 3,8%.

Feeder trifase 60A, 208V, 220 ft

Sei conduttori caricati richiedono 80%. A 50C, 4 AWG rame THHN può essere termicamente valido per 60A, ma la caduta è circa 7,0V, cioè 3,4%. 2 AWG riduce a 4,4V, cioè 2,1%.

Circuito IEC 32A, 400V, passerella 50 m

Con 10 conduttori caricati e 45C, 6 mm2 rame può fallire la corrente corretta. 10 mm2 passa termica e ambiente e mantiene la caduta circa 4,9V, 1,2%.

Checklist prima di fidarsi del risultato

  • Partire da corrente, carico continuo, materiale, isolamento e limite morsetti.
  • Applicare temperatura e numero conduttori prima della caduta di tensione.
  • Usare lunghezza di andata e metodo monofase, trifase, AC o DC corretto.
  • Verificare il totale feeder più ramo quando il quadro è già lontano.
  • Se il risultato è vicino a 3% o 5%, aumentare una sezione.

Usa nel calcolatore la sezione finale dopo derating

Prima rendi il conduttore corretto termicamente. Poi inserisci sezione, corrente, tensione, materiale, fase e distanza.

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