O Que a maioria dos técnicos erra sobre o dimensionamento de fios

o meu primeiro trabalho nas profissões foi como aprendiz de electricista fazendo tarefas, tais como puxar fios, construir Candeeiros, E mover Andaimes em renovações de mercearias. Mudei-me para HVACR e agora sirvo como empreiteiro, instrutor e electricista.crescendo em uma família cercada por eletricistas, estávamos sempre discutindo códigos e teorias em torno da casa., Muito do que eu sei veio em segunda mão através do meu pai, mas também através de Mike Holt, um conhecido escritor elétrico e instrutor que eu agora tenho o privilégio de chamar um amigo.

vezes sem conta, tenho ouvido técnicos e eletricistas de HVACR citar regras de polegar sobre a dimensionamento de cablagem, e tenho testemunhado e participado em muitos debates aquecidos sobre o tema.,

Antes de nos aprofundarmos muito neste tema da calibragem de fios, vamos reconhecer que, embora a calibragem detalhada de condutores seja o trabalho de engenheiros e eletricistas (não técnicos de HVACR), há muitos casos em que os empreiteiros são encarregados de avaliar se um disjuntor ou condutor (fio) é adequado em ambas as situações de retrofit e de serviço.durante as chamadas de serviço, ser capaz de identificar condutores subdimensionados pode ajudar a resolver problemas de arranque do compressor ou viagens intermitentes de disjuntores ou fusíveis., O conhecimento adequado e inapropriado breaker e tamanhos de maestro irá economizar tempo e dinheiro para você e seus clientes.não estou certamente a sugerir que os técnicos da HVACR trabalhem fora das suas competências ou licenças, mas, em muitos casos, serem capazes de identificar o problema e fazer a reparação são duas coisas diferentes.,

REGRAS DE ouro

Muitos técnicos de repetir estas regras de ouro e contar com eles em todas as circunstâncias:

“Doze fios de bitola é bom para 20 amps, 10 de fios de bitola é bom para 30 amps, 8-gauge é bom para 40 amperes, e 6-medidor é bom para 55 amperes,” e “disjuntor ou fusível é sempre dimensionado para proteger o condutor .”

estas regras de polegar referem-se à capacidade de amperagem ou “ampacidade” do condutor (fio) e são frequentemente corretas., Às vezes, essas regras gerais levam os técnicos a acreditar que se um aparelho é classificado para disjuntor 50 amp/fusível protetor máximo de sobreintensidades (MOCP), você deve usar fio de 6 gauge e um disjuntor de 50 amp.

não é assim tão simples de acordo com o Código Elétrico Nacional (NEC) NFPA 70 por várias razões. Aqui estão alguns fatores adicionais a serem considerados:

  • de que é feito o condutor? É alumínio, cobre ou outra coisa?Qual é a classificação ambiente do condutor (fio) e dos seus pontos de terminação (ligação)?,que tipo de carga está a ser controlada?que outras condições de redução térmica existem? Existem vários condutores em uma pista de corrida, condições ambientais altas, etc.?qual é a queda de tensão permitida com base no comprimento do fio? Isto não é ditado pelo NEC, mas sim pelas exigências da carga conectada.

adequadamente dimensionar um condutor

quando usamos uma regra de polegar, faltam-nos duas áreas principais no que diz respeito ao condutor.o condutor é alumínio ou cobre e o isolamento é igual ou superior a 60°C (140°F)?,

O fio de alumínio tem uma ampacidade mais baixa do que o mesmo fio de cobre, o que significa que o alumínio deve ser maior para realizar o mesmo trabalho de ampacidade que o fio de cobre. Os tamanhos de regra-de-polegar dependem da menor temperatura admissível do fio; em alguns casos, o circuito pode ter uma maior ampacidade se o isolamento no fio e os terminais de conexão são todos classificados a 75°C (167°F) ou 90°C (194°F).

Todas estas notações podem ser encontradas no quadro 310 do NEC (NFPA 70).,15 (B) (16) in detail, but as an example, according to this NEC chart, a 6-gauge copper circuit rated at 90°C (194°F) has an ampacity of 75 amps while a 6-gauge aluminum conductor rated at 60°C (140°F) has an ampacity of 40 amps. É claro que há outras considerações além disso, mas é claro que as regras práticas que muitas vezes usamos podem nos causar problemas se não estivermos cientes de que existem exceções e quais são essas exceções.,

tenha em mente que para um circuito ter uma classificação superior a 60°C (140°F), O fio, bem como o disjuntor, as tomadas de desconexão e as tomadas de ligação no equipamento devem ser todos classificados a uma temperatura igual ou superior à temperatura que está a ser utilizada. Se qualquer parte do circuito utilizar cabos não metálicos (NM) — frequentemente conhecidos pela designação comercial Romex® – deve ser classificada a 60°C (140°F), de acordo com o artigo 334.80 da NEC.

MOCP VS., MCA

No ar condicionado, é-nos dado um presente pelos fabricantes de equipamentos nas etiquetas de dados do equipamento: a ampacidade mínima do circuito (MCA) e MOCP ou a Classificação max fuse/max disjuntor.

Estas classificações sobre os dados de marca nos dizer exatamente o que mínima admissível do circuito deve ser capaz de suportar, bem como o tamanho máximo que o disjuntor ou fusível pode ser capaz de proteger o circuito contra em uma condição de sobrecorrente.veja a etiqueta de condensação do sistema de Ar Condicionado Lennox na página 19. Repare que o MCA tem 28 anos.,6 amperes e o fusível ou disjuntor máximo é de 50 amperes. Isto significa que é permitido instalar esta unidade em um disjuntor Classificado a 50 amps e um condutor Classificado a 28,6 amps, de acordo com a NFPA 70 do NEC.sei que isto vai contra o que muitos de vós foram informados e entenderam toda a vossa carreira, mas respirem fundo e continuem a ler.o artigo 440 do NEC foi acrescentado porque os sistemas de ar condicionado e de refrigeração são diferentes das cargas típicas, como luzes e aquecedores., Compressor de ar condicionado e motores de ventoinha são em grande parte cargas indutivas (magnéticas) e têm características diferentes dos circuitos puramente resistivos. O artigo 440 tem diretrizes específicas para os fabricantes de equipamentos de HVAC e de refrigeração a seguir ao escrever as etiquetas de dados do equipamento, bem como para eletricistas ao calibrar condutores.

Há muito lá, mas aqui estão dois destaques que se aplicam diretamente a você como um profissional de HVACR. Isto vem da edição de 2017 do NEC NFPA 70.440.,32 condutores de circuitos de ramo do motor que fornecem um compressor de um único motor devem ter uma ampacidade não inferior a 125% da Corrente nominal de carga do compressor do motor ou da Corrente de selecção do circuito de ramo, conforme o que for maior.

E o tamanho máximo do disjuntor (MOCP) é ditado pelo seguinte artigo a partir do NEC 2017.a potência de aplicação e de Selecção (A) ou regulação de cada um dos compressores do Motor-o circuito de curto — circuito do compressor do motor e o dispositivo de protecção contra avarias ao solo devem poder suportar a corrente de arranque do motor., Um dispositivo de proteção de ter uma classificação ou definição não superior a 175% do motor do compressor nominal-corrente de carga ou sucursal-circuito seleção atual, o que for maior, será autorizada, desde que, sempre que a proteção especificada não é suficiente para que a corrente de partida do motor, a classificação ou definição deve ser permitido ser aumentado, mas não deve exceder 225% da nominal do motor-corrente de carga ou sucursal-circuito seleção atual, o que for maior.,esta percentagem de 225% da licença de carga do motor/ramo para a calibragem do disjuntor deve permitir o arranque do motor sem viagens incómodas, ao mesmo tempo que assegura a protecção do circuito contra condições de curto-circuito.

Se hesitar em fazer esta matemática para cada sistema em que trabalha, o NEC artigo 110.3(B) afirma: os equipamentos listados ou rotulados devem ser instalados e utilizados de acordo com quaisquer instruções incluídas na listagem ou rotulagem.

para cada peça de equipamento que lista MOCP e MCA, é-lhe dado o tamanho do disjuntor e a ampacidade mínima do fio., Como acima, o MOCP é geralmente significativamente maior do que o MCA, mas isso é para permitir o pico no amp draw sobre o arranque motor.

muitos irão perguntar o que protege o circuito numa condição de sobrecarga entre as classificações MCA e MOCP? Nestas condições de sobrecarga, as protecções de sobrecarga nos próprios motores são concebidas para proteger o circuito. Se a proteção contra sobrecarga no compressor ou motor da ventoinha falhar, os enrolamentos nos motores têm uma ampacidade muito menor do que o circuito do ramo e vai falhar aberto ou curto-circuito antes que o condutor do ramo falhe., No caso de um curto-circuito significativo de falha no solo, o protector sobreintenso (disjuntor ou fusível) continuará a proteger o circuito.em alguns casos, os contratantes afirmaram que certos municípios exigem que os condutores sejam dimensionados com base na dimensão do disjuntor em vez da MCA. Isto não é incomum, mas geralmente é uma questão de uma conversa respeitosa sobre os artigos acima NEC. A” autoridade com jurisdição ” ou AHJ é responsável pela interpretação do código, e eles podem fazer qualquer padrão que considerem adequado., Enquanto certa legislação local pode substituir o NEC com regulamentos adicionais, o NEC é um padrão reconhecido nacionalmente em todos os EUA é raro que um departamento de construção irá ignorar artigos inteiros do NEC quando é trazido à sua atenção de uma forma respeitosa.

A chave é a referência nec NFPA 70 tabela 310.15 (B) (16) para encontrar a ampacidade de um condutor e tamanho que o condutor de acordo com o MCA listado no rótulo da unidade. Quando isso for feito, o condutor será dimensionado adequadamente de acordo com o NEC.,embora nenhum padrão seja perfeito, descobri que conhecer o NEC e olhar cuidadosamente para as listas e etiquetas do fabricante pode poupar-lhe tempo, o dinheiro dos seus clientes, e ajudar a manter todos seguros.

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