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Zeit: 2025/03/17
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Die physikalischen Abmessungen eines 12 AWG -Drahtes bestimmen seine elektrische Leistung und mechanische Eigenschaften.Ein solider Kupferleiter hat die folgenden Standardmessungen:
• Durchmesser: 2,0525 mm (0,0808 Zoll)
• Querschnittsfläche: 3,3088 mm² (0,0051 in²)
Strandierte 12-Gauge-Draht, während die gleiche Klassifizierung der Gauge beibehalten wird, hat aufgrund der Luftlücken zwischen den Strängen leicht unterschiedliche Abmessungen.Trotzdem bleibt seine elektrische und mechanische Leistung dem festen Draht ähnlich, was es zu einer gemeinsamen Wahl in flexiblen Anwendungen macht.
Die Stromversorgung eines 12-Gauge-Drahtes wird durch die maximale Temperaturbewertung und -installationsmethode bestimmt.Die folgenden Werte gelten für einen festen Kupferleiter, der in der Isolierung eingeschlossen ist:
• 60 ° C (140 ° F): 20 Ampere
• 75 ° C (167 ° F): 25 Ampere
• 90 ° C (194 ° F): 30 Ampere
Bei den meisten Installationen sind 20 Ampere bei 60 ° C (140 ° F) aufgrund von Sicherheitsvorschriften der Standard.Eine höhere temperaturbewertete Isolierung kann jedoch eine erhöhte Verbesserung ermöglichen, sofern andere Sicherheitsfaktoren berücksichtigt werden.
Um eine Überhitzung und vorzeitige Isolationsverschleiß zu vermeiden, müssen viele Sicherheitscodes auf 80% des theoretischen Maximums begrenzt werden:
• 60 ° C (140 ° F): 16 Ampere (20 × 0,8)
• 75 ° C (167 ° F): 20 Ampere (25 × 0,8)
• 90 ° C (194 ° F): 24 Ampere (30 × 0,8)
In praktischen Installationen sollte ein 12 AWG -Draht bei 60 ° C eher als 16 -Ampere -Draht als 20 Ampere behandelt werden, um einen sicheren Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten.
Mit zunehmender Drahtlänge werden Widerstand und Spannungsabfall signifikanter.Um auszugleichen, wird die 10% -Regel angewendet, wodurch die Stromversorgung um 10% pro 50 Fuß (~ 15 m) Drahtlänge verringert wird.Beispielsweise wird ein 150 Fuß langes 12 AWG-Draht bei 60 ° C (140 ° F) unter Verwendung von:
I (a) = 20 * 0,8 / 1,3 = ~ 12,3 Ampere
Die folgende Tabelle zeigt angepasste Ampazitätswerte, unter Berücksichtigung sowohl der 80% -Regel- als auch der 10% -Regel:
|
Drahtlänge
(ft) |
@60 ° C (140 ° F) |
@75 ° C (167 ° F) |
@90 ° C (194 ° F) |
|
Standard
Ampendigkeit |
20 |
25 |
30 |
|
80% Regel
Angewandt |
16 |
20 |
24 |
|
50 Fuß |
14.5 |
18.1 |
21.8 |
|
100 Fuß |
13.3 |
16.6 |
20 |
|
150 Fuß |
12.3 |
15.3 |
18.4 |
|
200 Fuß |
11.4 |
14.2 |
17.1 |
Durch die Befolgung dieser Temperaturbewertungen, Sicherheitsregeln, Anpassungen der Drahtlänge und leitenden Faktoren können 12-Gauge-Drahtanlagen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einhaltung der elektrischen Standards optimiert werden.
Die Stromversorgung eines 12-Gauge-Drahtes (12-Gauge) variiert je nachdem, ob er freiluft oder freier Luft ausgesetzt ist.Im Gegensatz zu geschlossenen Drähten, die Wärme fangen, weisen Drähte in offener Luft eine bessere Wärmeableitung auf, sodass sie sicher höhere Ströme verarbeiten können.Zusätzlich hängt die Stromversorgung vom Drahtmaterial ab - Koper oder Aluminium -, wie sich ihre elektrische Leitfähigkeit unterscheidet.
Die folgende Tabelle zeigt die Standardverlust für feste Kupfer- und Aluminium-12-Gauge-Drähte in freier Luft bei verschiedenen Temperaturwerten:
|
Temperatur |
12 AWG Kupfer
Draht (Verstärker) |
12 Awg
Aluminiumdraht (Verstärker) |
|
60 ° C (140 ° F) |
30 |
25 |
|
75 ° C (167 ° F) |
35 |
30 |
|
90 ° C (194 ° F) |
40 |
35 |
Bei Freiluftinstallationen wird Kupferdraht aufgrund einer höheren Leitfähigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber Aluminium bevorzugt.Andere Anpassungen - wie die 80% -Regel- und 10% -Regel - gelten jedoch immer noch für kontinuierliche Lasten und längere Drahtläufe.

Abbildung 2. Vergleich von 10 AWG-, 12 AWG- und 14 AWG -Drähten
Drahtmessgröße wirkt sich direkt auf die Dicke und Stärbung aus - die Strommenge, die ein Draht sicher tragen kann.Unter den am häufigsten verwendeten Größen werden häufig 10 AWG-, 12 AWG- und 14 AWG -Drähte für elektrische Anwendungen verglichen.Die folgende Tabelle bietet einen Nebenseitigkeitsvergleich ihres Durchmessers, ihres Querschnittsbereichs und ihres Stromversorgung bei verschiedenen Temperaturen.
|
AWG -Größe |
Durchmesser (mm) |
Durchmesser
(Zoll) |
Querschnitt
Fläche (mm²) |
Querschnitt
Fläche (in²) |
Ampendigkeit @
60 ° C (140 ° F) (a) |
Ampendigkeit @
75 ° C (167 ° F) (a) |
Ampendigkeit @
90 ° C (194 ° F) (a) |
|
10 AWG |
2.5882 |
0,1019 |
5.2612 |
0,0082 |
30 |
35 |
40 |
|
12 Awg |
2.0525 |
0,0808 |
3.3088 |
0,0051 |
20 |
25 |
30 |
|
14 Awg |
1.6277 |
0,0641 |
2.0809 |
0,0032 |
15 |
20 |
25 |
• 12 AWG -Draht ist dicker als 14 AWG, sodass es mehr Strom verarbeiten kann.
• 10 AWG-Draht hat fast das doppelte Querschnittsbereich von 14 AWG, was die beste Wahl für Schaltkreise mit höherer Leistung ist.
• 10 AWG-Draht unterstützt den höchsten Strom und sorgt für Hochleistungsgeräte und Schaltungen ideal.
• 12 AWG -Draht ist der Standard für Wohngeschäfte und Beleuchtungsschaltungen für 20 Ampere.
• 14 AWG-Draht, der dünnste der drei, wird typischerweise für 15-Ampere-Schaltkreise und lichtdaten elektrische Lasten verwendet.

Abbildung 3. 12-Gauge und 14-Gauge-Draht für Auslässe
Eine der häufigsten Verkabelungsfragen ist, ob 12 AWG (12-Gauge) oder 14 AWG-Draht für Standard-Wandauslässe verwendet werden sollen.Die Entscheidung hängt von der Bewertung des Leistungsschalters, der elektrischen Belastung und der Sicherheitsanforderungen ab.
• 14 AWG-Draht wird für 15-Ampere-Schaltungen bewertet und für leichtere Lasten verwendet.
• 12 AWG-Draht werden für 20-Ampere-Schaltungen bewertet, wodurch die minimal empfohlene Größe für die meisten Haushaltsgeschäfte ist.
• Für maximale Sicherheit und Effizienz ist 10 AWG-Draht in Hochlastanwendungen oder längeren Läufen ratsam, da die Spannungsabfall- und Wärmeansammlung reduziert wird.
Ein 12-Gauge-Draht bei 60 ° C (140 ° F) kann 16 Ampere kontinuierlich unter der 80% -Regel verarbeiten, aber zusätzliche Faktoren reduzieren seine tatsächliche sichere Kapazität:
• Leitungsvergütung: Wenn mehrere Drähte in einer Leitung gebündelt werden, verringert der Wärmeaufbau ihre Fähigkeit, Strom sicher zu tragen.
• Gerätenachfrage: Hochleistungsgeräte ziehen aktueller und machen in einigen Fällen 12 AWG-Verkabelungen kaum ausreichend.
Für eine zuverlässige langfristige Leistung sollte 12 AWG das Minimum sein, während 10 AWG für hochdarstellende Filialen bevorzugt werden.

Abbildung 4. Arten von 12-Gauge-Kabelkabeln: 12/2, 12/3 und 12/4
Elektrische Drähte werden typischerweise in Kabel mit mehreren Leitern gebündelt und nicht einzeln verwendet.Diese Kabel sind basierend auf der Anzahl der Leiter und Drahtmessgeräte mit 12/2, 12/3 und 12/4 Kabelkabeln die häufigsten Konfigurationen.
Die Notation "12/x Draht" bezeichnet das Kabel enthält eine x-Anzahl von 12-Gauge-Leitern sowie einen Erdungsdraht:
• 12/2 Draht (12-2 Draht) → zwei 12 AWG-Leiter + ein Erdungsdraht
• 12/3 Draht (12-3 Draht) → Drei 12 AWG-Leiter + ein Erdungsdraht
• 12/4 Draht (12-4 Draht) → vier 12 AWG-Leiter + ein Erdungsdraht
Um eine korrekte Installation zu gewährleisten, werden Leiter basierend auf ihrer Funktion farbcodiert.Die Farbcodierung variiert jedoch je nach elektrischem System und regionalen Standards:
• DC (Gleichstrom-) und Wechselstromsysteme (Wechselstrom) verwenden unterschiedliche Farbcodes.
• 120 V, 208 V und 240 V AC -Verkabelung folgen unterschiedlichen Konventionen als 277 V und 480 V AC -Systeme.
• Die Farbcodes unterscheiden sich nach dem Land. Beziehen Sie sich daher immer vor der Installation auf lokale elektrische Vorschriften.
Ein gut großer Draht sorgt für eine sichere und zuverlässige elektrische Leistung.Die Verwendung eines untergroßen Drahtes kann zu Überhitzung und Isolationsschäden, häufigen Leistungsschalterfahrten und erhöhtem Risiko für Kurzschaltungen und elektrische Brände führen.
Während dünnere Drähte die Anfangskosten senken können, stellen sie langfristige Sicherheits- und Leistungsrisiken dar.Die Auswahl des richtigen Drahtmessgeräts verbessert die Systemzuverlässigkeit und Sicherheit im Laufe der Zeit.Befolgen Sie für jede elektrische Installation immer die Industriestandards und lokale elektrische Codes.Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen lizenzierten Elektriker, um die ordnungsgemäßen Verdrahtungspraktiken und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherzustellen.
Durch die Auswahl der richtigen Drahtgröße ist Ihr elektrisches System sicher und funktioniert gut.Der 12-Gauge-Draht ist beliebt, aber wie viel Leistung erledigt kann, hängt von der Temperatur, der Drahtlänge und der Installation ab.Die Verwendung des falschen Drahtes kann zu Überhitzung, Stromverlust oder sogar Bränden führen. Befolgen Sie daher immer die Sicherheitsregeln und überprüfen Sie die elektrischen Codes.Denken Sie darüber nach, wie lange der Draht ist und wie viel Kraft er tragen muss.Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie einen Elektriker um Hilfe.Wenn Sie jetzt den richtigen Draht auswählen, können Sie später Probleme vermeiden.
Ein fester 12-Gauge-Draht ist ein einzelner dicker Kupferdraht, wodurch er stark und am besten für feste Verkabelung in Wänden, Steckdosen und Brecher-Panels ist.Es hält seine Form, wenn sie gebogen wird, und bietet eine bessere Leitfähigkeit, da es keine Lücken im Metall gibt.Strandiertes 12-Gauge-Draht besteht aus vielen dünnen Kupfersträngen, die zusammengedreht sind, wodurch er flexibler und leichter zu beugen ist.Es wird üblicherweise in Verlängerungskabeln, Fahrzeugen und Orten verwendet, an denen sich Drähte bewegen müssen.Es ist jedoch schwieriger, eine Verbindung herzustellen, da die Stränge ausfransen können, sodass Crimp -Steckverbinder oder spezielle Terminals sicher sein können.
Ja, aber nur, wenn es der richtige Typ ist.Normaler 12 AWG -Indoor -Draht (wie Romex) ist nicht sicher für die Verwendung im Freien, da er nicht mit Feuchtigkeit oder Sonnenlicht umgehen kann.Für vergrabene Kabel ist das UF-B-Kabel (Underground Feeder) am besten, da es eine harte, wasserdichte Beschichtung hat.Wenn THWN-2-Draht im Freien 12 AWG in einem Kanal laufen, ist er eine bessere Wahl, da er wasserfest und hitzebeständig ist.Versiegeln Sie immer Einstiegspunkte, um Wasser fernzuhalten, und verwenden Sie wetterfeste Kisten für sichere Verbindungen.
Es hängt davon ab, was Sie mit hoher Spannung meinen.12 AWG -Draht ist für 120 V- und 240 -V -Schaltungen sicher, die in Häusern Standard sind.Wenn Sie es für die industrielle Hochspannung (über 600 V) benötigen, muss die Drahtisolierung dafür bewertet werden.In diesen Fällen wird THHN- oder THWN-2-Draht in einer Schutzkanal verwendet.Die Drahtgröße selbst ist nicht das Problem-es ist die Isolier- und Sicherheitsregeln, die feststellen, ob sie zulässig sind.
Wenn zu viel Strom durch einen 12 AWG -Draht fließt, erwärmt er sich.Zunächst kann die Isolierung schwächen, aber wenn die Überlastung fortgesetzt wird, kann die Isolierung schmelzen, das nackte Kupfer freisetzen und Funken, Kurzschlüsse oder sogar Brände verursachen.Wenn die Schaltung über einen ordnungsgemäß bewerteten Brecher (normalerweise 20A für 12 AWG) verfügt, sollte der Unterbrecher ausgelöst werden, bevor ein schwerwiegender Schaden auftritt.Aber häufige Überlastung schwächt den Draht im Laufe der Zeit, auch wenn der Breaker unterwegs ist.Aus diesem Grund stellen Elektriker sicher, dass die Drähte den Anforderungen der Schaltung entsprechen und unnötige Spleiße vermeiden, die Schwachstellen erzeugen könnten.
Ja, längere Drähte erzeugen mehr Widerstand, was bedeutet, dass Spannungsabfälle wenn der Strom durch den Draht führt.Wenn der Lauf zu lang ist, können die Lichter dunkeln, die Motoren können langsamer laufen oder Geräte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.In einer 120-V-Schaltung könnte beispielsweise ein 100-Fuß-Draht von 12 AWG 3-5% seiner Spannung verlieren.Um dies zu beheben, verwenden Elektriker dickere Draht (wie 10 AWG oder 8 AWG) für lange Läufe.Sie überprüfen auch die Spannung am anderen Ende einer Schaltung, um sicherzustellen, dass sie für die verwendeten Geräte immer noch stark genug ist.
CAP CER 30PF 100V C0G/NP0 0603
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
IGBT Modules
IGBT Modules
RENESA SOP5.2
UPD70208HLP-10 NEC
SPHE8202SD SUNPLUS
TMS320DA150GGU160 TI
TEMIC QFP-44P
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 1411
IC INTEGRATED CIRCUIT




