納屋までの 400 フィートの溝、街路の下にある 15 kV の給電線、太陽電池アレイの DC 配線はすべて「地中電線」と呼ばれますが、正しい製品は埋設方法、土壌化学、電圧、および作業しているコードのエディションによって異なります。実際的な答えは、直接埋設の場合は、湿った場所と直接埋設用にリストされているケーブルを選択することです。電線管の場合、通常、THWN-2 または XHHW-2 などの湿潤場所の導体が許容されます。ユーティリティ スタイルの配布では、ウルド またはジャケット付き XLPE が一般的です。導電性と耐食性が重要な場合は銅がデフォルトのままですが、終端と電流容量が正しく管理されている場合は、コスト面でアルミニウムが競合します。
まずは結論
ワイヤの種類は出発点ではありません。埋葬方法と濡れた場所のリストです。導管内で良好に機能するケーブルでも、そのジャケットが土壌との接触について評価されていない場合、直接埋設の早い段階で故障する可能性があり、導管を通して引き込まれた直接埋設ケーブルは、多くの場合、安全性を高めることなくコストを無駄にします。銅とアルミニウムを比較する前に、リスト、深さ、終端システムを一致させてください。
ほとんどのプロジェクトをカバーする 4 つの地中電線タイプ
ほとんどの地下電気工事は 4 つの家族のうちの 1 つに行われます。これらは互換性はなく、その違いは点検、耐用年数、修理費用に現れます。
USE-2
直接埋設および湿潤な場所向けに定格された地下引き込み口ケーブル。住宅用サービスのラテラルフィーダや屋外フィーダによく使用されます。断熱材とジャケットは土壌水分に耐えるように設計されていますが、車両や掘削が予想される場所では依然として機械的保護が必要です。
UF-B
地中き電線と分岐回路ケーブル。これは銅導体を備えた成形アセンブリであり、住宅の分岐回路、ポンプ、別棟に便利です。これは電線管定格の THWN と同じではないため、コードで特定の配線方法が必要な場合には使用しないでください。
URD
住宅用の地下配電ケーブルは、公共施設や大規模な敷地内に設置されるのが一般的です。多くの場合アルミニウムが使用されるため、コストが削減されますが、アルミニウムでは慎重な終端処理が必要となり、場合によっては電圧降下を管理するためにより大きなサイズが必要になります。 URD は、建築現場内のあらゆる直接埋設用途に自動的に適しているわけではありません。
XLPE / PVC 装甲
PVC または外装外層を備えた架橋ポリエチレン絶縁体は、産業用および中電圧の作業で一般的です。装甲は、岩だらけの土壌、道路の交差点、または将来の掘削が予想される領域に対する機械的保護を追加します。このファミリーは、ケーブルが通常の土圧を超えて耐える必要がある場合によく指定されます。
0.6/1 kV 2 芯 XLPE 絶縁硬質ベルト外装 PVC/PE シース電源ケーブル (YJV22 YJ) このシリーズの電源ケーブルは定格 0.6/1 kV で、特に電力供給が困難な環境において、さまざまな送電および配電アプリケーションにとって理想的なソリューションです。 製品を見る→ 直接埋設とコンジットトランジションが混在するプロジェクトの場合、 電源ケーブル選択ガイド 同じ導体でも異なるトレンチセクションでは異なるジャケットや保護が必要になる場合があるため、これは便利です。
直埋か導管か?意思決定表
埋没法は、リストの深さ、長期的なリスクを高めます。以下の表は、通常仕様を決定する要因に関する 2 つのアプローチを比較しています。
定格電圧0.6/1kV用XLPE絶縁電源ケーブル 屋内、トンネル、ケーブルトレンチの浚渫または埋設敷設などは、機械的な外力や一定の張力に耐えることができます。 製品を見る→ 購入者が見逃しているパフォーマンス数値
電流容量と電圧降下は同じ話ではありません。ケーブルはその温度定格内であっても、負荷に許容できない電圧を供給する可能性があります。以下のグラフは、典型的な電流制限の 80% での 240 V 単相動作の簡略化された電圧降下パターンを示しています。正確な数値は導体サイズ、力率、設置方法によって異なりますが、問題の形状は一貫しています。
50フィート
1.8%
100フィート
3.1%
150フィート
4.6%
200フィート
6.1%
隠れた問題は熱です。直接埋設の場合、土壌の熱抵抗率、含水率、埋設の深さは、熱が導体から逃げる速さに影響します。同じ銅断面積を持つ 2 本のケーブルは、一方が乾燥した砂の中にある場合と、もう一方が湿った圧縮された土壌中にある場合、実効電流容量が異なる可能性があります。そのため、スタンプされた電流容量テーブルは出発点にすぎません。設置条件も計算に含まれます。
各タイプがフィールドに表示される場所
地下ケーブルの需要は均等に分散されていません。住宅用配電線、産業用フィーダ、および太陽光発電の DC 回路がボリュームの大部分を占め、残りは制御ワイヤとトレーサ ワイヤで構成されます。
- 35% 公共事業と住宅の配電 — URD、USE-2、およびサービス側面。
- 25% 産業用フィーダー - XLPE、装甲付き、電線管の多い走行。
- 20% ソーラー DC — PV ワイヤー、EN 50618、および UL 4703 製品。
- 10% 制御と計装 - シールドペアとツイストペア。
- 10% トレーサーと専門分野 - ワイヤーとニッチ構造の位置を特定します。
選択とインストールのワークフロー
反復可能なワークフローにより、最も一般的な 2 つの失敗、つまり埋設方法がリストされていないケーブルを購入すること、および電圧降下を無視して電流容量だけを考慮してサイズを決定することを防止できます。以下の手順は、プロジェクトを検査可能および保守可能に保つためのシーケンスです。
- 負荷、電圧、位相、および許容可能な電圧降下を定義します。直線距離ではなく、実際の走行距離を使用してください。
- 埋葬方法をお選びください。直接埋葬には、湿潤な場所の直接埋葬リストが必要です。電線管には濡れた場所の導体とプル計画が必要です。
- 導体の材質とサイズを選択します。銅は、きつい終端処理においてより寛容です。アルミニウムにはリストされたコネクタと必要に応じて酸化防止剤が必要です。
- 機械的保護を確認します。車両、掘削、または岩だらけの土壌が存在する場所には、装甲、砂敷き、警告テープ、またはコンクリートの囲いを追加します。
- トレンチを掘る前に、終端と接続を計画します。地下接続は多くのシステムで最も弱点となるため、連続運転が可能な場合は回避する必要があります。
- 埋め戻す前にトレンチを検査します。深さ、床材、鋭利な物体、および他のユーティリティからのケーブルの分離を確認してください。
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地下ケーブルは、設置すれば後は忘れられるとよく説明されますが、実際には、設置して文書化するだけです。トレンチが閉じられると、正しい作業の唯一の証拠は、製品リスト、深さ、敷布、テスト結果、および施工時の配線などの記録です。そのファイルを電気図面と一緒に保管してください。
メンテナンスの際は、ケーブルが建物、台座、または導管に入る終端と移行点に焦点を当ててください。密閉が不十分な終端部からの湿気の侵入は、導体に沿って伝わり、目に見える欠陥から離れたところで障害を引き起こす可能性があります。熱画像検査、絶縁抵抗試験、および部分放電試験は中電圧フィーダに役立ちますが、住宅側壁の場合は通常、地上終端の目視検査で十分です。
コンプライアンスはローカルです。埋設深さ、GFCI 要件、警告テープ、および電線管充填規則は、管轄区域および施行されている電気規定の版によって異なります。実際的なアプローチは、資料を注文する前に、ケーブルのリスト、特定の回路に必要な深さ、および終端方法を管轄当局に確認することです。メーカーは、テストレポートとリスト文書でそのプロセスをサポートできます。たとえば、社内で生産し、文書化されたサプライヤーなどです。 製造能力 多くの場合、検査官が要求するトレーサビリティを提供できます。
最後に、正確な位置を特定して投資を保護します。トレーサー ワイヤー、警告テープ、および施工時の座標により、将来の発掘作業が計画外の修理になる可能性が低くなります。最も安価な地下ケーブルは、決して攻撃されないものです。
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