Beräkning av säkra kretsbelastningar

Gör matematik med ohm lag

Majoriteten av kretsarna i ditt hem är antingen 15-, 20- eller 30-amp-kretsar. De ligger inom din elektriska kretskort. Men vad är en elektrisk panel? En elektrisk brytare är huvudfördelningen för elektriska kretsar i ditt hem. Det ger vanligtvis mellan 100 och 200 ampere kraft till ditt hem, beroende på ditt hemlastbehov. Makt kommer in i ditt hem från verktygsföretaget, genom en tjänsteportal.

Den strömmar genom en elektrisk mätare , genom en elektrisk urkoppling och sedan till huvudbrytaren i din elektriska panel .

Först, lokalisera huvudbrytaren

Huvudbrytaren ligger längst upp eller ner i två rader av brytare, beroende på vilket sätt panelen är monterad. Huvudbrytaren är märkt med skyddets värde (som 100 ampere) på brythandtaget. Denna brytare är antingen fabriksmonterad eller kan tillsättas genom att antingen skruva in den eller snäppa den på plats. Bow kan du fråga vad huvudbrytaren är och med god anledning.

Din elektriska panel är full av strömbrytare, som går från toppen till botten av servicepanelen. Olika nummererade brytare är placerade till vänster och de jämntalade brytare är till höger. Ovanpå de många strömbrytare är en större brytare som används för att slå hela strömbrytaren på eller av. Det är känt som huvudbrytaren. Det spelar förmodligen den viktigaste funktionen i hela brytarepanelen.

Det är ett sätt att koppla bort hela panelen. Men du kanske frågar vad som skiljer sig från resten av strömbrytare i panelen.

Så, vad är huvudbrytaren i alla fall? Du skulle tro att det är något speciellt med ett sådant namn. I själva verket är huvudbrytaren den brytare som matarledningen ansluts till.

Denna brytare är en tvåpolig brytare som är ansluten till 240 volt för att driva ditt hem. Huvudbrytaren fungerar som frånkopplingsmedel till hela strömbelastningen på din brytare . Med avstängningen matas inte strömmen till bussfältet som matar grenbrytare. Dessa matar ut strömmen till allt du slår på i ditt hem, men till en gräns för breaker-storlek och det här kallas den elektriska belastningen.

Beräkna nu säkra kretsbelastningar

Men hur mycket borde du faktiskt ladda varje av dessa kretsar för att upprätthålla en säker kretsbelastning ?

Elektrisk kretsbelastningskapacitet är den totala mängden ström som ditt hem faktiskt kommer att använda. För att kunna bestämma hur stor en elektrisk tjänst behövs i ditt hem, måste man göra lite mattehemläxa. Äldre bostäder hade ofta bara en 60-amps elektrisk tjänst, ansluten till en säkringspanel. Jag bodde faktiskt i en som bara hade 120 volt in i den. Det är rätt, ingen 240-volts service! Nu har bostäder 100 eller 200-amp elektriska tjänster.

Beräkning av hur mycket ström både du och dina elektriska apparater använder är nödvändiga för att beräkna detta nummer. Eftersom tekniken fortsätter att utvecklas, verkar det som om vi lägger till fler och fler elektriska laster till vårt hem. Jag är ofta frågad hur man ska räkna upp den här belastningen och förutse de ytterligare elektriska belastningstilläggen i framtiden.

Det är verkligen ganska enkelt om du vet vad du ska leta efter och hur man lägger på belastningarna.

För att bestämma denna siffra måste du genomföra ohm-lag . Genom att helt enkelt multiplicera strömperioderna spänningen kommer du att få den totala wattkapaciteten för kretsen. Men det vi söker här är den totala säkra strömkapaciteten för att ladda kretsen.

Så för att bestämma detta multiplicerar vi helt enkelt de totala effekttiderna 80%. För att visa hur dessa figurer ser ut, kolla på tabellen nedan för de vanliga kretsströmmen som används i hemmen. Siffrorna är baserade på 120-voltskretsar.

Typiska Home Branch Circuit Storlekar

Typiska Home Branch Circuit Storlekar
15-amp Circuit
Total effektkapacitet: 15 ampere x 120 volt = 1800 watt
Säker Wattkapacitet: 1.800 watt x 80% = 1440 watt
Säker strömkapacitet: 15 ampere x 80% = 12 ampere
20-amp Circuit
Total effektkapacitet: 20 ampere x 120 volt = 2.400 watt
Säker Wattagekapacitet: 2.400 watt x 80% = 1.920 watt
Säker strömkapacitet: 20 ampere x 80% = 16 ampere
30-amp Circuit
Total effektkapacitet: 30 ampere x 120 volt = 3.600 watt
Säker Wattkapacitet: 3.600 watt x 80% = 2880 watt
Säker strömkapacitet: 30 ampere x 80% = 24 ampere