At lave matematik med ohm lov
De fleste kredsløb i dit hjem er enten 15-, 20- eller 30-amp-kredsløb. De er placeret i dit elektriske kredsløbspanel. Men hvad er et elektrisk panel? Et elektrisk afbryderpanel er hovedfordelingspunktet for elektriske kredsløb i dit hjem. Det giver normalt mellem 100 og 200 ampere strøm til dit hjem afhængigt af dit hjems efterspørgsel. Strøm kommer ind i dit hjem fra hjælpeværket gennem en serviceindgang.
Den strømmer gennem en elektrisk måler , via en elektrisk afbrydelse og derefter til hovedafbryderen i dit elektriske panel .
Først Find hovedbryderen
Hovedbryderen er placeret øverst eller nederst på to rækker afbrydere, afhængigt af hvilken måde panelet er monteret. Hovedbryderen er markeret med beskyttelsesværdien (som 100 ampere) på bryderhåndtaget. Denne bryder er enten fabriksmonteret eller kan tilføjes ved enten at skrue den ind eller snappe den på plads. Bow kan du spørge, hvad hovedbryderen er og med god grund.
Dit elektriske panel er fuldt af strømafbrydere, der løber fra toppen til bunden af servicepanelet. De ulige nummererede brydere er placeret til venstre og de lige nummererede afbrydere er til højre. På toppen af de mange afbrydere er der en større afbryder, der bruges til at tænde eller slukke for hele kredsløbspanelpanelet. Det er kendt som hovedbryderen. Det spiller nok den vigtigste funktion i hele afbryderpanelet.
Det er et middel til at afbryde forbindelsen til hele panelet. Men du kan spørge, hvad der gør det anderledes end resten af afbrydere i panelet.
Så hvad er hovedbryderen alligevel? Du tror, at det er noget særligt at have et navn sådan. Faktisk er hovedbryderen den bryder, som feederledningen forbinder.
Denne bryder er en topolet bryder, der er forbundet med 240 volt for at drive dit hjem. Hovedbryderen fungerer som afbryderorganet til hele strømbelastningen på din breaker box . Med den slukket, er der ingen strøm tilført til busstangen, der føder grenafbrydere. Disse retter ud til alt, hvad du tændes i dit hjem, men til en grænse for breaker størrelse og dette kaldes den elektriske belastning.
Beregn nu sikre kredsløbsbelastninger
Men hvor meget skal du faktisk indlæse hvert af disse kredsløb for at opretholde en sikker kredsløbsbelastning ?
Elektrisk kredsløbsbelastningskapacitet er den samlede mængde strøm, som dit hjem rent faktisk vil bruge. For at kunne bestemme, hvor stor en elektrisk service der er behov for i dit hjem, skal man lave lidt matematik lektier. Ældre hjem havde ofte kun en 60-amp el-service, der var forbundet med et sikringspanel. Jeg levede faktisk i en, der kun havde 120 volt ind i den. Det er rigtigt, ingen 240-volt service! Nu har boliger 100 eller 200 ampere elektriske tjenester.
Beregning af, hvor meget strøm både du og dine elektriske apparater bruger, er nødvendige for at beregne dette tal. Som teknologien fortsætter med at fremskynde, ser det ud til, at vi tilføjer flere og flere elektriske belastninger til vores hjem. Jeg bliver ofte spurgt, hvordan man skal regne denne belastning og forudse de ekstra elektriske belastningstillæg i fremtiden.
Det er virkelig ret simpelt, hvis du ved, hvad du skal kigge efter, og hvordan du lægger op på belastningerne.
For at bestemme denne figur skal du implementere ohm-loven . Ved simpelthen at multiplicere strømstyrken gange spændingen får du den samlede wattkapacitet for kredsløbet. Men det, vi leder efter her, er den samlede sikre strømstyrke for at indlæse kredsløbet.
For at bestemme dette multiplicerer vi simpelthen den samlede wattetid 80%. For at vise, hvordan disse figurer ser ud, se nedenstående diagram for disse almindelige kredsløbsstyringer, der anvendes i hjemmet. Tallene er baseret på 120 volt kredsløb.
Typiske Home Branch Circuit Størrelser
| Typiske Home Branch Circuit Størrelser |
| 15-amp Circuit |
| Total Wattage kapacitet: 15 ampere x 120 volt = 1800 watt |
| Sikker Wattage Kapacitet: 1.800 watt x 80% = 1.440 watt |
| Sikker strømkapacitet: 15 ampere x 80% = 12 ampere |
| 20-amp Circuit |
| Total Wattage Kapacitet: 20 ampere x 120 volt = 2.400 watt |
| Sikker Wattage Kapacitet: 2.400 watt x 80% = 1.920 watt |
| Sikker strømkapacitet: 20 ampere x 80% = 16 ampere |
| 30-amp Circuit |
| Total Wattage Kapacitet: 30 ampere x 120 volt = 3.600 watt |
| Sikker Wattage Kapacitet: 3.600 watt x 80% = 2.880 watt |
| Sikker strømkapacitet: 30 ampere x 80% = 24 ampere |