Przewodnik po wypełnianiu pudełek odpornych na warunki atmosferyczne

Skorzystaj z tego przewodnika, aby dobrać wymiary skrzynek odpornych na warunki atmosferyczne do gniazd zewnętrznych, przełączników, rozłączników pomp i złączy w miejscach wilgotnych, z wykorzystaniem rzeczywistych obliczeń objętości NEC i kontekstu kodu IEC/IP.

Dlaczego pudełka zewnętrzne wymagają dwóch oddzielnych kontroli

Skrzynka odporna na warunki atmosferyczne może zostać umieszczona na liście lokalizacji wilgotnych i nadal nie będzie zapełniona po zliczeniu przewodów zasilających, przewodów obciążeniowych, jarzm urządzeń, przewodów uziemiających lub zacisków wewnętrznych. NEC 314.16 zajmuje się obliczeniami objętości, podczas gdy NEC 314.15, NEC 406.9 i instrukcje dotyczące wykazu sprzętu dotyczą środowiskowej strony instalacji.

W przypadku elektryków praktyczną pułapką jest założenie, że w odlewanej skrzynce zewnętrznej z uszczelką automatycznie znajduje się wystarczająco dużo miejsca na gniazdo GFCI lub WR/TR. Dla inżynierów i majsterkowiczów lekcja jest podobna: odporność na warunki atmosferyczne, przestrzeń zginania przewodnika i prawne wypełnienie skrzynki są ze sobą powiązane, ale nie są tym samym sprawdzeniem.

Szybkie zasady, które zmieniają wypełnienie pudełek zewnętrznych

Osłona odporna na warunki atmosferyczne nie zmienia liczby przewodów NEC

Pokrywa ma znaczenie dla zgodności w wilgotnym środowisku, ale wypełnienie pudełka nadal jest zgodne z normą NEC 314.16. Gniazdo lub jarzmo przełącznika nadal dodaje dwa przydziały przewodów w oparciu o największy podłączony przewód.

Głębokość urządzenia i legalne wypełnienie to różne problemy

Pudełko może przekroczyć dopuszczalną liczbę przewodów i nadal być nieprzyjemne w przypadku głębokiego urządzenia GFCI, WR lub nieporęcznego złącza spawanego. Praca na świeżym powietrzu zwykle wymaga głębszego pudełka niż absolutne minimum.

Liczą się zaciski wewnętrzne, piasty gwintowane zwykle nie

Jeżeli w skrzynce zastosowano zacisk wewnętrzny, należy dodać jeden naddatek przewodu zgodnie z normą NEC 314.16(B)(2). Wiele gwintowanych piast odpornych na warunki atmosferyczne i łączników zewnętrznych nie zapewnia dodatkowego naddatku na zacisk wewnętrzny.

Podstawy nadal liczą się jako całość zasiłku

Wszystkie przewody uziemiające urządzenia łącznie liczą się jako jeden naddatek przewodu zgodnie z normą NEC 314.16(B)(5), w oparciu o największy przewód uziemiający wprowadzony do skrzynki.

Użytkownicy IEC powinni nadal opuszczać pomieszczenie serwisowe odporne na warunki atmosferyczne

W normie IEC 60364 nie zastosowano arytmetyki NEC typu box-fill, ale lekcja dotycząca planowania obudowy jest taka sama: złączki, uszczelki i większe urządzenia przeznaczone do montażu w środowisku wilgotnym wymagają wystarczającej ilości miejsca do zginania, kontroli i konserwacji.

Typowe scenariusze skrzynek odpornych na warunki atmosferyczne

Te przykłady skupiają się najpierw na matematyce związanej z wypełnieniem pudełek, a następnie zalecają praktyczne pudełko zewnętrzne, które pozostawia trochę miejsca do pracy. Podane objętości uwzględniają standardowe dodatki z tabeli NEC 314.16(B): 14 AWG = 2,00 cu.in., 12 AWG = 2,25 cu.in., 10 AWG = 2,50 cu.in. i 8 AWG = 3,00 cu.in.

ScenariuszOdpowiedniki dyrygentówWymagana objętośćPraktyczny wybór pudełkaNotatka terenowa
Zewnętrzne gniazdo GFCI 20 A z jednym zasilaniem 12/2, jednym obciążeniem 12/2, wszystkimi uziemieniami i jednym jarzmem urządzenia7 odpowiedników przy 12 AWG15.75 cu.in.Wybierz 18 cu.in. lub głębsza, odporna na warunki atmosferyczne skrzynka na urządzenia4 izolowane przewody + 1 naddatek na uziemienie + 2 dla jarzma GFCI = 7. Przy 2,25 cala sześciennego. każda, minimalna wynosi 15,75 cala sześciennego, dlatego wiele płytkich, pojedynczych skrzynek od razu sprawia wrażenie zatłoczonych.
Przełącznik światła zewnętrznego z jednym zasilaniem 14/2, jedną nogą przełącznika 14/2, wszystkimi uziemieniami i jednym jarzmem przełącznika6 odpowiedników przy 14 AWG12.00 cu.in.16 cali sześciennych Odporna na warunki atmosferyczne skrzynka rozdzielcza zapewnia czystszą przestrzeń do składania niż 12 cali sześciennych. minimalne dopasowanie4 izolowane przewody + 1 naddatek na uziemienie + 2 na jarzmo przełącznika wyniosłyby 7, gdyby obecny był wewnętrzny zacisk, ale wiele odlewanych skrzynek wykorzystuje gwintowane wejścia i pozostaje na poziomie 6. Przy 6 x 2,00 wymagana objętość wynosi 12,00 cu.in.
Złącze do montażu na mokro z trzema kablami 12/2 połączonymi w jednej skrzynce, wszystkimi masami i jednym zaciskiem wewnętrznym8 odpowiedników przy 12 AWG18.00 cu.in.4-calowe kwadratowe pudełko odporne na warunki atmosferyczne, około 21 cali sześciennych. to wygodne minimum6 izolowanych przewodów + 1 naddatek na uziemienie + 1 naddatek na wewnętrzne zaciski = 8. Przy 2,25 cala cu. każdy, wymagana objętość wynosi 18,00 cu.in.
Skrzynka przyłączeniowa pompy zewnętrznej z czterema izolowanymi przewodami 10 AWG, jednym naddatkiem uziemienia 10 AWG i jednym zaciskiem wewnętrznym6 odpowiedników przy 10 AWG15.00 cu.in.Zamiast wciskać płytką skrzynkę FS, użyj głębokiej, odpornej na warunki atmosferyczne skrzynki przyłączeniowej4 izolowane przewody + 1 naddatek na uziemienie + 1 naddatek na zaciski = 6. Przy 2,50 cala cu. każde, pudełko potrzebuje 15,00 cu.in. zanim weźmiesz pod uwagę masę złącza i dostęp do momentu obrotowego.
Zewnętrzna skrzynka rozłącznikowa lub przejściowa z czterema przewodami 8 AWG, jednym naddatkiem na uziemienie 10 AWG i jednym naddatkiem zacisku 8 AWG4 x 8 AWG plus 1 x 10 AWG uziemienie plus 1 x 8 AWG zacisk17.50 cu.in.Przejdź do 21 cu.in. lub większą obudowę i sprawdź przestrzeń zgięcia4 x 3,00 + 2,50 + 3,00 = 17,50 cala sześciennego Dopuszczalna liczba jest do zaakceptowania, ale końcówki 8 AWG do montażu na mokro zasługują na więcej miejsca niż absolutne minimum.

Sprawdzone przykłady z określonymi liczbami

Przykład 1: Patio GFCI z obciążeniem przelotowym

Załóżmy, że jeden kabel 12/2 doprowadza zasilanie, a drugi kabel 12/2 przesyła energię dalej do oświetlenia tarasowego lub innego gniazdka. Daje to cztery izolowane przewody 12 AWG. Dodaj jeden dodatek na wszystkie podstawy i dwa dodatki na jarzmo urządzenia GFCI. Całkowite odpowiedniki = 7. Wymagane wypełnienie pudełka = 7 x 2,25 = 15,75 cu.in. Jeśli wybrane pudełko odporne na warunki atmosferyczne ma tylko 14 cali sześciennych, zawiedzie, zanim w ogóle pomyślisz o głębokości urządzenia.

Przykład 2: Złącze zewnętrzne obsługujące trzy kable 12/2

Puszka przyłączeniowa do montażu w środowisku mokrym z trzema kablami 12/2 zawiera sześć izolowanych przewodów. Dodaj jeden dodatek na wiązkę uziemiającą i jeden na zacisk wewnętrzny, a w sumie otrzymasz ekwiwalent ośmiu przewodów. Przy 12 AWG wymagana objętość wynosi 8 x 2,25 = 18,00 cu.in. 21 cu.in. pudełko pozostawia tylko 3,0 cu.in. rezerwy, co jest rozsądne dla elektryków, ale wciąż niezbyt hojne.

Przykład 3: Przejście zewnętrzne 8 AWG z naddatkiem na uziemienie

Cztery izolowane przewody 8 AWG zużywają 12,0 cali sześciennych. Dodaj jeden dodatek uziemiający 10 AWG przy 2,5 cala sześciennego. i jeden naddatek zacisku 8 AWG przy 3,0 calach sześciennych. Całość wynosi 17,5 cala sześciennego. Oznacza to nominalne 18 cali sześciennych. obudowa ledwo przechodzi, więc przejście do 21 cu.in. lub większe, odporne na warunki atmosferyczne pudełko jest bezpieczniejszym wyborem w terenie.

Warto sprawdzić referencje NEC i IEC

W przypadku prac na zewnątrz w Ameryce Północnej ważną różnicą jest to, że wykaz środowiskowy i wypełnienie pudeł to odrębne decyzje. NEC 314.16 obsługuje obliczenia objętości przewodnika, NEC 314.15 i 406.9 dotyczą szczegółów instalacji w wilgotnych miejscach, a użytkownicy IEC mogą porównywać te same układy dzięki koncepcjom IEC 60364 i ochrony IP.

  • Omówienie krajowego kodeksu elektrycznego: Przydatne, otwarte odniesienie, gdy potrzebny jest kontekst artykułu przed sprawdzeniem dokładnego wydania NEC przyjętego przez AHJ.
  • Przegląd normy IEC 60364: Pomocne międzynarodowe źródło informacji umożliwiające porównanie zarządzania przewodami, dostępu do inspekcji i praktyk w zakresie obudów.
  • Przegląd kodu IP: Dobre tło, gdy inżynier lub użytkownik majsterkowicza musi oddzielić ochronę przed wnikaniem od obliczeń objętości przewodnika.
  • Przegląd GFCI: Przydatny kontekst w przypadku pojemników zewnętrznych, zwłaszcza gdy głębsze urządzenia sprawiają, że odporne na warunki atmosferyczne pudełko wydaje się ciasne, mimo że liczba jarzm pozostaje taka sama.

Często zadawane pytania dotyczące wypełnienia pudełka odpornego na warunki atmosferyczne

Czy w wypełnieniu pudełka liczy się osłona odporna na warunki atmosferyczne?

Nie. Osłona ma znaczenie dla zgodności w wilgotnym środowisku, ale norma NEC 314.16 uwzględnia przewody, urządzenia, uziemienia, zaciski i podobne elementy złączne. Jarzmo urządzenia nadal liczy się jako dwa zapasy przewodów, ale sama uszczelkowa pokrywa nie dodaje oddzielnego limitu przewodów.

Dlaczego zewnętrzne skrzynki GFCI wydają się zatłoczone, nawet gdy matematyka się sprawdza?

Ponieważ wypełnienie pola prawnego i głębokość urządzenia fizycznego to różne kwestie. Przepustowy GFCI 12 AWG może potrzebować 15,75 cu.in. według liczby NEC i nadal czujesz się ciasno, jeśli korpus urządzenia, pigtaile i pokrywa WR pozostawiają niewiele miejsca na złożenie.

Czy piasty gwintowane liczą się jako zaciski wewnętrzne?

Zwykle nie, ale musisz sprawdzić rzeczywisty projekt pudełka. NEC 314.16(B)(2) dodaje jeden dodatek dla wewnętrznych zacisków kablowych. Wiele odlewanych skrzynek odpornych na warunki atmosferyczne wykorzystuje gwintowane piasty lub łączniki zewnętrzne, które nie zużywają naddatku na zacisk wewnętrzny.

Jak policzyć masę w zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej?

Wszystkie przewody uziemiające urządzenia łącznie liczą się jako jeden nadmiar przewodu w oparciu o największy występujący przewód uziemiający. Na przykład wszystkie masy 12 AWG razem dodają 2,25 cala sześciennego. łącznie, a nie 2,25 cala sześciennego. każdy.

Co użytkownicy IEC powinni wyciągnąć z tych przykładów?

Używaj ich jako przykładów planowania obudów, a nie bezpośredniej matematyki kodu. Nadal obowiązuje ta sama lekcja praktyczna: armatura zewnętrzna, uszczelki i większe urządzenia wymagają wystarczającej ilości miejsca na zginanie, kontrolę, konserwację i przyszłe ponowne zakończenie.

Przed zamknięciem pokrywy sprawdź rzeczywisty układ na zewnątrz

Użyj kalkulatora po policzeniu przewodów, mas, jarzm i wszelkich wewnętrznych zacisków. To najszybszy sposób na złapanie skrzynki zewnętrznej, która jest odporna na warunki atmosferyczne, ale wciąż za mała.

Box Fill Calculator · NEC Code Reference · Przewodnik po wypełnieniu skrzynki wentylatora sufitowego