新しい工業用建物の 400 A サービスの配線を行った請負業者は、分岐回路の機器の接地導体に使用する NEC テーブル 250.122 と同じテーブルを使用したため、接地電極導体のサイズを 3 AWG 銅にしました。エンジニアは検査前にエラーに気づきました。600 kcmil 銅非接地導体を使用した 400 A サービスの場合、表 250.66 では 2/0 銅接地電極導体が必要です。 3 AWG は問題なく通常の電流を流すことができますが、規格を満たしていないため、接地システムが果たすべき役割に対して十分に構築されていないままになります。現場ではこの混同はよくあることですが、修正は簡単です。テーブルを開く前にどの導体をサイジングしているかを特定します。
2 本の導体、2 つのサイズ表
NEC では、図面上では同じように見える 2 つの接地線をまったく異なる方法で扱い、現場では混同されることがよくあります。
の 機器接地導体 (EGC) 回路導体で動作し、電源に戻る低インピーダンスの経路を提供するため、地絡によって過電流保護装置 (OCPD) が作動する可能性があります。そのサイズは次によって設定されます 表250.122 、OCPDの評価に基づいています。
の 接地電極導体(GEC) 接地電極 (接地ロッド、接地リング、コンクリートで覆われた電極、またはプレート) をサービス機器に接続します。故障は解消されません。システムをアースに対して安定した電位に保ち、雷とサージ電流に定義された経路を与えます。そのサイズは次によって設定されます 表250.66 、最大の非接地引込み線のサイズに基づきます。
| アスペクト | EGC — 表 250.122 | GEC — 表 250.66 |
|---|---|---|
| 一次機能 | 地絡を解消する | システムをアースに接続する |
| どこで実行されるか | 分岐回路またはフィーダ導体と並行して | 電極とサービス機器の間 |
| サイズ入力 | 過電流装置の定格 | 非接地導体の最大サイズ |
| 許可された材料 | 銅、アルミニウム、銅被覆アルミニウム | 銅、アルミニウム、銅張鋼板 |
間違ったテーブルを選択すると、安全でないアンダーサイジングまたは不必要に高価なオーバーサイジングが発生します。 2 行のチェックにより、この導体は何を行うのか、NEC がその機能に割り当てられているテーブルはどのテーブルなのか、という両方が防止されます。
EGC サイジング: 過電流デバイスから開始
EGC の場合、開始点は負荷ではなく過電流デバイスです。表 250.122 では 60 A OCPD に 10 AWG が割り当てられているため、6 AWG 相導体を備えた 60 A 回路でも 10 AWG 銅製 EGC が必要です。同じ回路が 100 A で保護されている場合、相導体が 6 AWG のままであっても、EGC は 8 AWG 銅線にジャンプする必要があります。その理由は障害の解消にあります。EGC は OCPD が開くのに十分な長さの障害電流を流す必要があり、OCPD が大きくなると、より長い時間高い障害電流が許容されるため、導体にはより多くの銅が必要になります。
| OCPD 定格 (アンペア) | 銅 EGC (AWG) | アルミニウム EGC (AWG) |
|---|---|---|
| 15~20 | 14 | 12 |
| 30 | 10 | 8 |
| 60 | 10 | 8 |
| 100 | 8 | 6 |
| 200 | 6 | 4 |
| 400 | 3 | 1 |
| 600 | 1 | 2/0 |
| 800 | 1/0 | 3/0 |
相導体が並列されている場合でも、EGC は OCPD 定格に基づいてサイズ設定されます。並列セット間では分割されません。多心ケーブルでは、各ケーブルは 250.122(F)(2) に準拠したサイズの独自の EGC を搭載する必要があります。 1 つの EGC がケーブル トレイ内の複数の回線に対応する場合、そのグループ内の回線を保護する最大の OCPD に合わせてサイズが調整されます。
GEC のサイジング: 最大の非接地導体を読み取る
の GEC is a different animal. Its size follows the cross-sectional area of the largest ungrounded service-entrance conductor, because it must be robust enough to hold the entire service and the electrode system at the same potential during abnormal events, lightning surges, and switching transients. A 200 A residential service with 2/0 copper service conductors takes a 4 AWG copper GEC. Sizing from the breaker instead would produce a 6 AWG copper conductor — a difference that electrical inspectors catch routinely.
| 最大の非接地導体または同等の領域 | 銅 GEC (AWG) |
|---|---|
| 2AWG以下 | 8 |
| 1 または 1/0 AWG | 6 |
| 2/0 または 3/0 AWG | 4 |
| 4/0 AWG または 250 kcmil | 2 |
| 300~350キロミル | 1 |
| 400~500キロミル | 1/0 |
| 600~750kcmil | 2/0 |
| 800~1000kcmil | 3/0 |
| 1000キロミル以上 | 3/0 |
3 つの例外がプロジェクトの過剰支出を防ぎます。ロッド、パイプ、またはプレート電極に接続された GEC は、250.66(A) あたり 6 AWG 銅より大きい必要はありません。コンクリートで覆われた電極への GEC は、250.66(B) あたり 4 AWG 銅でキャップされます。また、テーブル自体の銅線の上限は 3/0 です。サービスがどれほど大規模であっても、GEC が 3/0 を超える必要はありません。アルミニウム GEC は、取引サイズが 1 ~ 2 倍大きくなります。8 AWG 銅 GEC は 6 AWG アルミニウムになり、2 AWG 銅 GEC は 1/0 アルミニウムになります。
材質の選択: 銅、銅被覆鋼、またはアルミニウム
の code calculation fixes the minimum cross-section; the material decision determines how that cross-section performs in the real environment. Copper is the performance reference. It installs cleanly, terminates reliably, and has a long service record in most soils. Aluminum is lighter and cheaper, but it demands larger sizes, anti-oxidant compound at terminations, rated lugs, and careful torque control. Buried directly, aluminum also needs protection against galvanic corrosion when it touches dissimilar metals or certain soil conditions.
銅張鋼板 (CCS) はこの 2 つの間に位置します。高強度スチールコアにより、長時間の引っ張り、頭上走行、グリッドレイアウトに耐える機械的耐久性が得られます。銅クラッディングは、テーブルが想定する表面導電率を提供します。また、CCS は金属くず泥棒にとって魅力的ではありませんが、遠隔地の工業施設や公共施設では実際的な利点となります。接地導体が電線管内を曲げたり、複雑なルートをたどったりする必要がある場合、CCS より線は、銅の腐食挙動を備えたロープの柔軟性を提供します。
接地システムを専門とするサプライヤーは、 あらゆる種類の接地線 — 丸線、より線、フラットバー、およびテープ — したがって、同じ AWG または kcmil 値を現場で必要な材料および形状で調達できます。
接地用途用銅クラッド鋼より線 この柔軟なより線は、スチールコアと銅クラッドを組み合わせたもので、純銅よりも低コストで高い引張強度と耐食性を備え、接地グリッドや垂直ライザーに実用的な選択肢となります。 製品を見る→ 垂直ライザー、バス配線、および接地グリッドの場合、フラット バーとテープは丸線よりも優れた性能を発揮します。これらは、自重をよりよく支え、広いクランプ面を提供し、発熱溶接または機械コネクタできれいに接合します。どのような形状を選択しても、納品される断面は表の値を満たしている必要があります。ここが国際調達が難しいところです。mm² 単位で断面を記載した工場証明書を、設計上の AWG または kcmil 要件と直接比較する必要があります。
検品時に見つかる5つのサイズ間違い
正しいテーブルを用意していても、フィールド エラーが忍び寄ってきます。産業および商業プロジェクトでよく見られる 5 つの最も一般的な問題は次のとおりです。
- 間違ったテーブルを適用しています。 GEC に表 250.122 を使用するか、EGC に表 250.66 を使用すると、検査に不合格となる導体が生成されます。機能を確認してからテーブルを開きます。
- 全負荷電流から EGC のサイジングを行います。 10 AWG 相導体と始動電流用の 60 A ブレーカーを備えた 30 A モーターには、10 AWG 銅製 EGC が必要です。モーターの全負荷電流からサイジングすると 14 AWG となり、60 A のデバイスが通過できる障害を伝送できません。
- 6 AWG 棒電極例外の誤適用。 の 6 AWG cap in 250.66(A) applies to a GEC run to a rod, pipe, or plate electrode. It does not reduce the main GEC that connects the service to the grounding electrode system.
- アルミニウム終端要件を無視します。 アルミニウムの接地線には、互換性のあるコネクタ、酸化防止剤、および指定されたトルクが必要です。これらのいずれかを無視すると、終了が長期的な弱点に変わります。
- ご注文の際はAWGとmm²を混在させてください。 6 AWG 銅導体は約 13.3 mm² です。 4 AWG は約 21.2 mm² です。 2 AWG は約 33.6 mm² です。図面に 2 AWG と記載されている場合、エンジニアが同等の断面積を確認しない限り、25 mm² の代替品は受け入れられません。
サイズが決まったら、導体の形状にも注目する必要があります。産業現場や公共施設では、クランプで簡単にサポートでき、溶接やボルト締めも簡単なため、フラット バーが長く露出した配管に好まれることがよくあります。銅被覆鋼フラットバーは、鋼の機械的強度と銅の電気的性質を組み合わせたもので、変電所の送電網やプラントの接地ループに頻繁に使用されるのはこのためです。
変電所接地ループ用銅クラッド鋼フラットバー このフラットバーは鋼の機械的強度と銅の電気的性能を組み合わせており、簡単なクランプと溶接をサポートします。その広い表面は、産業用および公共用の接地システムで長時間露出する配線に適しています。 製品を見る→ ご注文前に断面図をご確認ください
の purchase document should record three things: the material, the cross-sectional area in both AWG/kcmil and mm², and the code table that dictated the size. For copper-clad steel products, the thickness of the copper cladding and the overall conductance should appear on the certificate so the inspector can verify the conductor meets the table value. Our 銅、銅結合鋼、亜鉛メッキ接地導体の比較 では、埋設、コンクリートで囲まれた、露出した用途で各材料がどのように動作するかを説明しているため、注文前に選択肢を絞り込むのに役立ちます。
設計で固体の銅バー (接地バスバー、サービス エンクロージャ内のタップ ポイント、または穴あけとクランプが必要な GEC) が必要な場合、図面でテーブルの銅柱が使用されている場合、バーの断面はコーティングまたはメッキされた代替品ではなく、真の銅でなければなりません。銅バーは、コードに必要なマージンを失わずに穴あけ、タップ加工、ラベル付けができるため、複数の導体が 1 点で終端する場合の標準的な選択肢でもあります。
終端点用の高純度銅アースバー 最大 99.97% の純度で低抵抗率の無酸素銅で作られたこのバーは、真の銅断面と穴あけ可能なクランプ接続が必要なバスバー、タップ ポイント、および複数の導体の終端に最適です。 製品を見る→ の final check is short. Name the conductor: EGC or GEC. Look up the right table. Match the OCPD rating or the largest ungrounded conductor. Select the material for the environment. Then verify the stated cross-section against the certificate before the material leaves the warehouse. Ground conductor sizing becomes straightforward once the boundary between the two tables is clear — and that boundary is the single distinction that keeps a grounding system safe, compliant, and reasonably priced.

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