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새 작업장의 상자를 열고 플러그가 갈라진 튼튼한 연장 코드를 발견합니다. 코드 자체는 아직 상태가 양호하지만 플러그를 사용할 수 없습니다. 교체 플러그 비용은 매우 적으며 배선도만 있으면 됩니다. 사실, 연장 코드 배선은 색상 코드, 전선 게이지 및 부하 요구 사항을 이해한다면 안전하게 수행할 수 있는 가장 간단한 전기 작업 중 하나입니다.
와이어 스트리퍼를 선택하기 전에 내부 와이어가 실제로 어떤 역할을 하는지 알아야 합니다. 모든 코드에는 라인(핫) 도체, 중성 도체 및 접지 도체가 있습니다. 배선 다이어그램은 해당 도체가 플러그의 갈래와 콘센트의 슬롯에 어떻게 매핑되는지 보여줍니다. 해당 다이어그램을 읽을 수 있으면 손상된 부분을 교체하거나, 맞춤형 연장 코드를 만들거나, 작동하지 않는 코드 문제를 해결할 수 있습니다.
연장 코드 배선 다이어그램은 수 플러그, 암 소켓 및 내부 도체 사이의 전기 연결을 자세히 설명하는 시각적 가이드입니다. 그것은 단순한 그림이 아닙니다. 이는 코드를 어떻게 제작해야 하는지에 대한 사양입니다.
가장 간단하게 다이어그램은 다음 요소를 보여줍니다.
다이어그램 근처에 테이블이나 게이지 차트가 표시될 수도 있습니다. 이 표에는 전선 크기(AWG)와 배선 길이를 기준으로 코드가 처리할 수 있는 최대 전류(암페어)가 나와 있습니다. 코드가 길면 전압 강하가 증가하므로 100피트 코드 다이어그램에는 10피트 코드 다이어그램과 다른 와이어 게이지가 필요할 수 있습니다.
제조업체의 경우 다이어그램은 품질 관리 청사진입니다. 공장에서 생산되는 모든 모델은 다이어그램과 정확히 일치해야 합니다. 코드를 잘못 배선하면 합선, 화재 또는 감전이 발생할 수 있기 때문입니다. 좋은 배선 다이어그램은 플러그의 어느 쪽이 라인 도체에 연결되고 어느 쪽이 중성 도체에 연결되는지 보여주므로 모든 콘센트에서 극성이 유지됩니다.
배선도에서 가장 중요한 부분은 배선 색상 코드입니다. 대부분의 지역에서는 각 도체의 기능을 한눈에 알아볼 수 있도록 색상이 표준화되어 있습니다. 이러한 색상을 이해하면 대부분의 연장 코드 다이어그램을 읽을 수 있습니다.
NEC(National Electrical Code)를 따르는 북미 코드의 표준 색상은 다음과 같습니다.
IEC 색 구성표를 사용하는 유럽 코드는 다음을 사용합니다.
영국 코드는 일반적으로 EU와 동일한 색상을 공유합니다. 라이브는 갈색, 중립은 파란색, 접지는 녹색/노란색입니다. 오래된 코드는 라이브용 빨간색, 중립용 검정색, 접지용 녹색을 가질 수 있지만 최신 코드로 작업하는 경우 IEC 색상이 참조됩니다.
| 지역 | 라이브 / 핫 | 중립 | 지상 / 지구 |
|---|---|---|---|
| 북미 | 검정색 또는 빨간색 | 화이트 | 녹색 또는 베어 |
| 유럽연합 | 브라운 | 블루 | 녹색/황색 |
| 영국 | 브라운 | 블루 | 녹색/황색 |
배선도를 읽을 때 항상 색상 범례를 찾으십시오. 도표에는 색상이 표시되어 있지만 수리하려는 코드의 색상이 오래된 경우 추측하지 마십시오. 멀티미터 연속성 테스트를 통해 어느 전선이 어느 단자에 연결되는지 알 수 있으며, 이는 전원에 연결하기 전에 배선을 확인하는 가장 안전한 방법입니다.
연장 코드는 재킷에 있는 전선 세 개 이상입니다. 구조에 따라 전압 정격, 온도 정격, 유연성, 오일이나 습기에 대한 저항성이 결정됩니다. 배선 다이어그램만으로는 외부 재킷 유형이 표시되지 않지만 다이어그램은 재킷 재료를 포함하는 코드 사양과 쌍을 이루어야 합니다.
일반적인 코드 유형은 다음과 같습니다.
배선 다이어그램에는 도체만 표시되지만 코드 재킷 유형도 마찬가지로 중요합니다. 예를 들어, 3개의 도체가 있는 14AWG SOOW 코드는 125V에서 15A를 전달할 수 있습니다. 해당 코드의 다이어그램에는 노란색 또는 주황색 재킷 안에 세 가지 색상으로 구분된 와이어가 표시됩니다. 반면, 18AWG의 경량 SPT-2 코드는 플러그 정격이 15A인 경우에도 10A만 전달할 수 있습니다.
모든 코드에는 스트레인 릴리프 메커니즘도 필요합니다. 코드를 당기면 스트레인 릴리프가 와이어 단자가 아닌 외부 재킷에 장력을 전달합니다. 스트레인 릴리프 클램프가 없으면 반복적인 응력으로 인해 커넥터의 와이어가 끊어집니다. 좋은 배선 다이어그램에는 스트레인 릴리프가 터미널을 연결한 후 완전히 조여야 하는 별도의 구성 요소로 표시되어 있습니다.
온도 등급은 안전한 전류에도 영향을 미칩니다. 60°C 재킷이 있는 코드는 105°C 재킷의 동일한 게이지보다 낮은 등급을 받을 수 있습니다. 코드를 히터, 모터 근처 또는 직사광선 아래에서 사용하는 경우 재킷 재질과 온도 등급을 해당 애플리케이션과 비교하여 확인해야 합니다.
배선도를 읽는 것은 지도를 읽는 것과 같습니다. 전원에서 시작하여 전선을 따라 이동하여 부하에 도달합니다. 3구 연장 코드의 일반적인 다이어그램을 살펴보겠습니다.
다이어그램에는 한쪽 끝에 수 플러그가 표시되어 있습니다. 작은 갈래는 핫 블레이드, 큰 갈래는 중립 블레이드, 아래쪽에 있는 둥근 핀은 접지 핀입니다. 플러그 내부에서 검정색 선은 핫 블레이드에 연결되고 흰색 선은 중성 블레이드에 연결되며 녹색 선은 접지 핀에 연결됩니다.
코드를 암끝으로 따라가면 이 다이어그램에서는 좁은 슬롯에서 끝나는 열선, 넓은 슬롯에서 끝나는 중성선, U자형 개구부에서 끝나는 접지선을 보여줍니다. 올바르게 배선된 코드에서는 핫이 핫이고, 중립이 중립이고, 접지가 양쪽 끝에서 접지됩니다.
다이어그램에는 기호도 사용됩니다. 직선은 전선을 나타내고 점은 교차점을 나타내며 작은 열린 직사각형은 터미널을 나타낼 수 있습니다. 일부 다이어그램에는 전류 흐름을 나타내는 화살촉이 포함되어 있지만 연장 코드 다이어그램에는 전류 방향이 거의 표시되지 않습니다. 또한 고온 및 중성을 나타내는 문자 H와 N, 접지를 나타내는 문자 G를 볼 수도 있습니다. 많은 유럽 다이어그램에서는 문자 L과 N이 대신 사용됩니다.
4구 30A 또는 50A 플러그와 같이 와이어가 3개 이상인 다이어그램이 나타나면 색상 코드가 확장됩니다. 240V/30A NEMA 14-30 플러그의 경우 배선은 검정색, 빨간색, 흰색 및 녹색입니다. 핫 레그 2개, 중립 1개, 접지 1개입니다. 다이어그램은 두 개의 각진 프롱에서 끝나는 두 개의 핫 레그, 직선 프롱의 중립, L자형 핀의 접지를 보여줍니다. 이는 건조기, 오븐 및 대형 휴대용 발전기에 일반적입니다.
또 다른 일반적인 다이어그램은 240V/50A NEMA 14-50 플러그에 대한 것입니다. 이 플러그에는 핫 2개, 뉴트럴 1개, 접지 1개 등 4개의 단자가 있습니다. 다이어그램에는 2개의 외부 단자에 연결된 2개의 핫 와이어, 측면 단자에 중성선, 하단 단자에 연결된 접지선이 표시됩니다. 잘못 배선된 50A 코드로 인해 콘센트의 잘못된 부분에 전원이 공급되고 값비싼 기기가 파손될 수 있으므로 블레이드의 물리적 배열은 여기서 매우 중요합니다.
2구 코드에 대한 다이어그램을 읽는 경우 접지 도체가 전혀 없습니다. 다이어그램에는 고온과 중성만 표시되며 플러그에는 너비가 다른 두 개의 블레이드가 있습니다. 2구 코드는 안전하게 접지할 수 없으므로 이중 절연되어 있고 접지 연결이 필요하지 않은 도구에만 사용해야 합니다.
이제 실제 수리에 다이어그램을 적용해 보겠습니다. SJTW 14AWG 코드의 손상된 수 플러그를 교체하고 있습니다. 다음 단계를 주의 깊게 따르십시오.
코드가 전원에서 완전히 분리되었는지 확인하십시오. 대각선 절단기로 손상된 플러그를 잘라냅니다. 외부 재킷의 최소 1인치는 그대로 두십시오. 내부에 녹은 절연체나 검게 변색된 전선이 보이면 뒤쪽에 있는 코드의 손상 여부를 검사하십시오. 손상이 재킷 깊숙이까지 확장된 경우 코드 전체를 교체하십시오.
칼이나 와이어 스트리퍼를 사용하여 외부 검정색 또는 주황색 재킷을 약 1.5~2인치 정도 제거합니다. 내부 도체에 흠집이 나지 않도록 주의하십시오. 코드가 둥근 SJ 유형인 경우 만능칼을 사용하여 세로로 얕게 자르고 재킷을 뒤로 벗겨낼 수 있습니다. 재킷 주위를 방사형으로 자르고 내부 와이어에서 재킷을 밀어냅니다.
내부에는 검정색, 흰색, 녹색 전선이 있습니다. 각 도체 끝에서 절연체를 약 1/2인치 벗겨냅니다. 각 와이어의 가닥을 단단히 비틀어서 터미널에 사용할 준비를 하십시오. 구리 가닥에 흠집이 생기지 않도록 와이어 스트리퍼를 사용하십시오. 깨끗하고 균일한 비틀림으로 인해 흩어진 가닥이 인접한 단자에 닿는 것을 방지합니다.
대부분의 교체 플러그는 나사 단자 또는 클램핑 메커니즘을 사용합니다. 배선 다이어그램을 참조하세요. 검은색은 황동색 나사(뜨거움)에, 흰색은 은색 나사(중립)에, 녹색은 녹색 나사(접지)에 연결됩니다. 조이는 방향으로 나사에 와이어를 감거나 단자 클램프에 삽입하여 단단히 조입니다. 와이어가 단단히 고정되어 있고 터미널 외부에 구리선이 보이지 않는지 확인하십시오.
새 플러그에는 스트레인 릴리프 클램프 또는 외부 재킷 위에 맞는 부츠가 있습니다. 클램프를 제자리로 밀고 나사를 조여 외부 재킷이 단단히 고정되도록 합니다. 코드가 부러질 정도로 세게 조이지 마십시오. 스트레인 릴리프는 코드를 당길 때 내부 와이어가 당겨지는 것을 방지해야 합니다.
플러그 하우징을 다시 부착하고 나사를 고정합니다. 멀티미터를 사용하여 각 갈래와 반대쪽의 해당 전선 끝 사이의 연속성을 확인합니다. 프로브를 벗겨낸 와이어의 갈래와 다른 쪽 끝 부분에 접촉시킵니다. 미터는 고온, 중립, 접지에 대한 경고음을 울려야 합니다. 또한 핫과 뉴트럴이 함께 단락되지 않았는지 테스트하십시오. 연결하기 전에 항상 테스트하십시오.
이 작업이 불편할 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 고용하십시오. 그러나 다이어그램을 주의 깊게 따르면 플러그 교체는 대부분의 도구 소유자가 30분 이내에 완료할 수 있는 간단한 작업입니다.
암쪽 끝은 플러그를 수용하는 쪽입니다. 시간이 지남에 따라 접점이 느슨해지거나 코드가 내부적으로 파손될 수 있습니다. 배선 과정은 수 플러그와 유사하지만 내부 레이아웃이 다릅니다.
손상된 콘센트를 잘라내고 외부 재킷을 벗겨냅니다. 암 커넥터 본체 내부에는 라벨이 붙거나 색상으로 구분된 단자가 있습니다. 검정색 선은 황동 단자로, 흰색은 은색으로, 녹색은 접지로 연결됩니다. 대부분의 표준 가정용 커넥터에서 콘센트에는 단일 단자 세트가 있으므로 각 도체가 정확히 하나의 나사에 연결됩니다.
한 가지 일반적인 문제는 콘센트에 슬롯이 여러 개 있는 경우 콘센트에 두 개의 황동 터미널과 두 개의 은색 터미널이 있을 수 있다는 것입니다. 표준 15A/125V 콘센트에서 배선 다이어그램은 하나의 터미널에만 연결된 각 도체를 보여줍니다. 코드에 3개의 도체가 있는 경우 단일 회로 커넥터이며 사용하지 않는 단자는 단순히 연결되지 않습니다. 일부 다중 콘센트 커넥터는 핫 와이어가 두 황동 단자로 분할되는 데이지 체인 배열을 사용하지만 이는 커넥터에 두 개의 별도 콘센트가 있는 경우에만 필요합니다.
와이어를 고정하고 스트레인 릴리프를 설치한 후 하우징을 다시 조립합니다. 테스트 프로브를 좁은 슬롯(핫)에 삽입하고 다른 프로브를 넓은 슬롯(중립)에 삽입하여 멀티미터를 사용하여 암 끝의 연속성을 테스트합니다. 그런 다음 U자형 개구부에 대한 접지 슬롯을 테스트합니다. 코드가 다중 콘센트 유형인 경우 각 콘센트 위치에 대해 테스트를 반복하십시오.
암형 콘센트를 교체할 때는 항상 플러그 유형과 전류 정격에 맞는 커넥터를 사용하십시오. 20A 콘센트를 15A 플러그와 함께 사용하면 안 되나요? 실제로 20A 콘센트를 15A 코드와 함께 사용하는 경우도 있지만 그 반대는 안전하지 않습니다. 커넥터와 함께 제공된 배선 다이어그램을 따르고 콘센트에 "20A" 정격과 T자형 중성 슬롯이 있는 경우 코드 와이어 게이지와 플러그 정격이 호환되는지 확인해야 합니다.
사람들이 연장 코드를 사용하면서 저지르는 가장 흔한 실수 중 하나는 하중에 비해 너무 작거나 길이에 비해 너무 작은 게이지를 사용하는 것입니다. 배선도만으로는 게이지를 알 수 없습니다. 와이어 게이지 차트와 제조업체 등급을 살펴봐야 합니다.
AWG(American Wire Gauge) 시스템은 북미에서 사용됩니다. 게이지 숫자가 작을수록 와이어가 커집니다. 16AWG 와이어는 12AWG 와이어보다 얇으며 더 적은 전류를 전달합니다. 전선의 전류용량은 절연 유형과 온도 등급에 따라 달라집니다.
| 와이어 게이지(AWG) | 60°C에서 최대 전류용량 | 일반적인 사용 |
|---|---|---|
| 16 AWG | 13암페어 | 램프, 소형 가전, 실내 기기 |
| 14 AWG | 15암페어 | 전동 공구, 히터, 표준 가정용 장비 |
| 12AWG | 20암페어 | 중장비, 대형 전력 장비 |
| 10AWG | 30암페어 | RV, 발전기 연결, 중장비 |
길이가 중요합니다. 장기적으로 전압 강하는 도구에 전달되는 전압을 줄일 수 있습니다. 길이가 50피트인 16AWG 코드는 15암페어 톱을 시동하지 못할 수도 있습니다. 배선 다이어그램에는 각 게이지에 권장되는 최대 길이가 포함되는 경우가 많습니다. 고전류 기기에 전원을 공급해야 하는 경우 더 낮은 게이지 번호(더 두꺼운 와이어)를 선택하십시오.
간단한 규칙을 사용하여 전압 강하를 대략적으로 계산할 수 있습니다. 120V 회로의 경우 일반적으로 3% 이하의 손실이 허용됩니다. 15A 부하를 실행하는 경우 14 AWG 코드는 3% 강하를 초과하기 전에 약 50피트까지 갈 수 있습니다. 12AWG 코드는 약 100피트까지 갈 수 있습니다. 필요한 것보다 두꺼운 전선을 사용하면 비용과 무게가 추가되지만 항상 더 안전합니다.
맞춤형 연장 코드를 제작하는 경우 와이어 게이지를 플러그 등급에 맞춰야 합니다. 부하가 하한을 초과하지 않는 한 15A 정격 플러그를 더 낮은 전류용량의 케이블과 함께 사용해서는 안 됩니다. 예를 들어, 16AWG 케이블과 15A 플러그가 있는 코드는 소비자 제품에서 흔히 발생하는 불일치이지만 기기가 퓨즈가 있거나 전류가 제한되는 경우에만 합법적입니다. 안전한 설계를 위해서는 케이블 용량이 플러그 정격과 같거나 커야 합니다.
일부 연장 코드는 산업용 또는 RV 응용 분야에서 흔히 볼 수 있는 트위스트 잠금 커넥터를 사용합니다. 이러한 커넥터의 배선 다이어그램은 커넥터에 여러 개의 블레이드가 원형으로 배열되어 있기 때문에 더 복잡합니다.
예를 들어 NEMA L14-30 트위스트 잠금 플러그에는 4개의 단자(핫 2개, 중성 1개, 접지 1개)가 있습니다. 블레이드는 기울어져 있어 비틀었을 때 콘센트에 고정됩니다. 이 구성의 배선 색상은 검정색(핫), 빨간색(핫), 흰색(중립) 및 녹색(접지)입니다. 트위스트 잠금 메커니즘을 사용하려면 블레이드가 특정 방향에 맞아야 하기 때문에 다이어그램에는 특정 블레이드 위치가 표시됩니다.
50A RV 코드의 경우 플러그에 4개 또는 5개의 핀이 있을 수 있습니다. 일반적인 50A 발전기 코드는 NEMA 14-50 플러그를 사용합니다. 배선 다이어그램에는 두 개의 열선(중성선 하나, 접지 하나)이 나와 있습니다. 다이어그램을 읽을 때 어느 단자가 어느 단자인지 알아야 합니다. 높은 암페어 코드를 잘못 배선하면 장비가 손상되고 화재 위험이 발생할 수 있기 때문입니다.
일부 유럽 및 호주 코드에는 특수 잠금 커넥터도 있습니다. 유럽의 Schuko 플러그에는 라이브 핀 2개와 접지 클립 1개가 있는 반면, 영국 BS 1363 플러그에는 퓨즈가 있는 3핀 구성이 있습니다. 각각에는 자체 배선 다이어그램이 있습니다. 외국 시장용 플러그를 배선할 때는 미국 색상 코드가 아닌 해당 시장의 색상 코드를 따라야 합니다.
이러한 플러그를 배선할 때는 항상 다이어그램에 표시된 정확한 배선 색상을 사용하십시오. 다른 색상이 표준과 동일하다고 가정하지 마십시오. 확실하지 않은 경우 NEMA 구성 차트를 찾아보거나 멀티미터를 사용하여 조립을 완료하기 전에 프롱 위치를 확인하십시오.
연장 코드 배선 작업을 할 때 사람들이 범하는 몇 가지 일반적인 오류가 있습니다. 이를 이해하면 전기화재, 감전 등의 위험을 피할 수 있습니다.
플러그에서 열선과 중성선을 교체하면 장치는 계속 작동하지만 이제 노출된 금속 구성 요소에 전원이 공급될 수 있습니다. 장치에 금속 케이스가 있는 경우 이는 특히 위험합니다. 배선도는 어느 단자가 뜨거운지 명확하게 보여줌으로써 이를 방지합니다. 수형 플러그의 극성을 바꾸면 암형 콘센트도 반전되어 삽입된 플러그의 극이 잘못됩니다.
접지선이 연결되지 않은 경우 공구 내부의 결함으로 인해 금속 케이스에 전류가 흐를 수 있습니다. 닿으면 땅으로 가는 길이 됩니다. 접지선은 당신을 보호하기 위해 존재합니다. 2구 플러그를 사용하는 경우에도 절대로 떼어 놓지 마십시오. 기기에 접지 도체가 필요한 경우 3구 플러그와 적절하게 배선된 코드가 필요합니다.
연선을 제대로 비틀지 않거나, 연선을 늘어뜨린 채로 방치할 경우, 인접한 단자에 닿아 합선의 원인이 될 수 있습니다. 와이어를 깔끔하게 다듬고 모든 가닥이 터미널 내부에 고정되어 있는지 확인하십시오. 길 잃은 가닥은 처음에는 괜찮아 보이지만 나중에 실패하는 간헐적인 연결을 만들 수도 있습니다.
스트레인 릴리프가 조여지지 않은 경우 코드를 당기면 나사 단자에 압력이 가해집니다. 이로 인해 전선이 끊어지거나 연결이 느슨해져 아크가 발생하여 화재가 발생할 수 있습니다. 스트레인 릴리프가 단지 몇 개의 와이어가 아닌 외부 재킷을 고정하는지 항상 확인하십시오.
앞에서 설명한 것처럼 고전류 부하에 너무 얇은 와이어를 사용하면 과열이 발생합니다. 시간이 지남에 따라 절연체가 녹아 코드가 단락될 수 있습니다. 부하를 잘못 판단하지 마십시오. 확실하지 않은 경우 더 두꺼운 전선과 더 큰 플러그를 사용하십시오.
실외에서 사용되는 실내 코드는 습기와 햇빛에 의해 빠르게 성능이 저하됩니다. 배선도는 비에 대비하여 설계되지 않은 재킷을 고칠 수 없습니다. 실외 용도의 경우 W(내후성) 또는 SOOW 구조가 표시된 코드를 선택하십시오.
배선도를 따르고, 올바른 도구를 사용하고, 코드를 사용하기 전에 작업을 검사하면 이러한 실수를 모두 예방할 수 있습니다. 작업대에서 약간의 여유 시간을 가지면 나중에 심각한 사고를 피할 수 있습니다.
플러그나 콘센트 배선을 마친 후에는 연결을 테스트해야 합니다. 배선도는 코드의 작동 방식을 알려줍니다. 멀티미터는 실제로 그런 식으로 동작하는지 여부를 알려줍니다.
멀티미터를 연속성 또는 저항 모드로 설정하십시오. 코드 반대쪽 끝에 있는 해당 단자에 프로브를 삽입합니다. 예를 들어, 탐침 하나를 암놈 끝에 있는 좁은 슬롯에 접촉시키고 다른 탐침을 수놈 끝에 있는 작은 갈래에 접촉시킵니다. 미터에서 신호음이 울려야 합니다(또는 거의 0Ω에 표시되어야 함). 중립 및 접지에 대해 반복합니다. 접지선이 파손될 수 있는 오래된 코드를 수리하는 경우 접지 테스트가 특히 중요합니다.
간단한 콘센트 테스터를 사용하여 극성이 올바른지 확인할 수도 있습니다. 수형 끝이 벽에서 분리되는 동안 테스터를 암형 끝에 연결하십시오. 테스터의 표시등은 고온, 중립, 접지가 올바른 위치에 있는지 여부를 나타냅니다. 코드를 전원에 연결하기 전에 이 작업을 수행하십시오. 대부분의 테스터는 세 가지 표시등의 조합을 사용하여 배선이 올바른지 또는 결함이 있는지를 나타냅니다.
보다 철저한 품질 점검을 위해 절연 저항 테스트를 수행할 수 있습니다. 여기에는 도체 사이에 고전압(일반적으로 500V)을 적용하고 저항을 측정하는 작업이 포함됩니다. 저항은 매우 높아야 합니다(메그옴). 이 테스트는 절연체의 흠집이나 코드 내부의 습기를 감지합니다. 공장 환경에서 이 테스트는 표준 품질 관리 프로세스의 일부입니다.
테스트에 실패하면 커넥터를 열고 배선을 다시 확인하십시오. 겉보기에 괜찮아 보인다고 해서 코드가 안전하다고 가정하지 마십시오. 부러진 가닥이나 느슨한 나사는 육안 검사를 통과하지만 연속성 테스트에 실패할 수 있습니다.
실외 배선에는 특별한 주의가 필요합니다. 견고한 실외 코드의 배선도는 실내 코드의 배선도와 동일하지만 재질과 씰이 다릅니다. 실외용 재킷(SJTW 또는 SOOW)과 케이블 입구를 밀봉하는 내후성 플러그가 필요합니다.
실외 플러그를 교체할 때 새 플러그에 물이 하우징에 들어가는 것을 방지하기 위한 고리나 고무 부트가 있는지 확인하십시오. 습한 환경에서 작업하는 경우 벗겨진 전선과 단자를 유전체 그리스로 코팅하십시오. 그리스는 습기를 대체하고 단자의 부식을 방지합니다.
임시 실외 전원의 경우 성형 플러그와 방수 커넥터가 있는 코드를 사용하십시오. 실외용 코드를 직접 제조하는 경우 공장에서는 비, 햇빛, 서리에 대한 신뢰성을 보장하기 위해 배선 다이어그램과 밀봉 프로세스를 테스트해야 합니다. 실외 코드는 종종 UV 방사선에 노출되므로 재킷 소재는 UV 안정화 처리되어야 합니다.
실외 연장 코드는 일반적으로 SJTW와 같이 코드 유형에 "W"로 표시됩니다. W는 내후성을 나타냅니다. 내구성이 뛰어난 주황색 재킷은 잔디밭이나 건설 현장에서 눈에 띄기 때문에 일반적입니다. 주황색은 또한 누군가가 코드에 걸려 넘어지거나 실수로 코드 위로 운전할 위험을 줄여줍니다.
기성품 실외 연장 코드를 구입할 때 접지 단자와 습기에 강한 재킷을 찾으십시오. 고품질 실외 코드는 정밀한 배선도를 사용하여 제조되고 연속성 테스트를 거쳐 수년간 노출되어도 지속되도록 제작되었습니다. 플러그에 균열이 없는 견고한 성형 본체가 있는지, 스트레인 릴리프가 강화되었는지 확인하십시오.
실외 코드에는 내장형 회로 차단기 또는 인라인 GFCI가 장착될 수도 있습니다. 이러한 장치는 핫 컨덕터와 직렬로 연결됩니다. 이러한 코드의 배선 다이어그램에는 수 플러그와 암 소켓 사이에 연결된 GFCI 모듈이 표시됩니다. 수리하는 경우 GFCI 모듈은 밀봉된 구성 요소이므로 열어서는 안 됩니다.
때때로 가장 안전한 선택은 오래된 코드를 수리하는 대신 새 코드를 구입하는 것입니다. 외부 재킷이 갈라지거나 부서지거나 녹은 흔적이 보이면 배선 전체가 손상될 수 있습니다. 배선도는 손상된 코어를 고칠 수 없습니다.
코드가 꼬이거나 끼이거나 화학 물질에 노출된 경우 내부 전선의 가닥이 끊어질 수 있습니다. 각 와이어의 연속성을 테스트할 수 있지만 재킷 내부에서 와이어가 끊어진 경우 수리 비용이 많이 들고 노력할 가치가 없습니다.
코드를 교체해야 한다는 징후는 다음과 같습니다.
코드를 교체할 때 올바른 게이지와 플러그 유형을 선택해야 합니다. 제조업체의 사양이 중요해지는 곳이 바로 여기입니다. 정품과 동일한 전류 및 전압 정격의 코드는 정확하고 안전하게 작동합니다.
모든 전기 제품에는 특정한 전류 소모량이 있습니다. 장비 설명서 내부 또는 명판에 있는 배선도에 필요한 전압과 전류량이 나와 있습니다. 올바른 연장 코드를 선택하려면 코드의 전류 용량을 부하에 맞추고 거리를 고려하십시오.
| 기기 | 앰프 | 권장 게이지(최대 25피트) | 권장 게이지(100피트) |
|---|---|---|---|
| 램프/전자제품 | 2-5A | 16 AWG | 14 AWG |
| 드릴 / 톱 | 10-15A | 14 AWG | 12AWG |
| 에어컨/히터 | 15-20A | 12AWG | 10AWG |
| RV / 발전기 | 20-30A | 10AWG | 10AWG |
특정 용도에 맞게 맞춤형 코드를 배선하는 경우 플러그 및 콘센트와 일치하는 배선 다이어그램을 얻으십시오. 예를 들어, Schuko 플러그가 있는 유럽식 연장 코드는 미국식 코드와 다이어그램이 다릅니다. 라이브 핀과 접지 핀의 위치가 다릅니다. 호주의 표준 코드는 각진 핀이 있는 3핀 플러그를 사용하며 배선 색상은 유럽 방식과 유사하지만 접지 핀이 상단에 있습니다.
전문 제조업체와 같은 공급업체는 시장 표준에 맞는 코드를 제공할 수 있습니다. 당사 현장의 경우 북미, 유럽 및 호주 표준에 맞는 연장 코드를 각각 올바른 배선 및 규정 준수를 통해 제조합니다.
이는 대부분의 소비자가 결코 볼 수 없는 유형의 세부 사항입니다. 배선 다이어그램은 플러그와 콘센트의 기초이고, 와이어 색상은 지역 코드를 따르며, 스트레인 릴리프는 특정 코드 유형에 맞게 설계되었습니다. 제조업체에 주문할 때 배선도나 사양 인쇄를 요청하십시오.
산업용 기계의 경우 연장 코드는 가열 없이 연속 부하를 처리해야 하는 경우가 많습니다. 20A 플러그가 있는 12AWG 코드는 모터와 펌프에 일반적입니다. 내부의 와이어 가닥은 움직임을 견딜 수 있을 만큼 유연해야 하며 재킷은 오일과 마모에 저항해야 합니다. 장비가 트위스트 잠금 플러그를 사용하는 경우 블레이드는 상호 교환이 불가능하므로 배선 다이어그램을 면밀히 따라야 합니다.
재판매, 가전제품 OEM 또는 산업용으로 연장 코드를 소싱하는 경우 배선 다이어그램 이상의 것이 필요합니다. 지속적으로 안전한 제품을 생산할 수 있는 제조업체가 필요합니다.
연장 코드 공급업체의 자격을 갖춘 경우 다음을 확인하십시오.
수십 년 동안 연장 코드를 생산해 온 제조업체는 다양한 제품 카탈로그를 보유하게 될 것입니다. Danyang Feipeng Electrical Appliance Co., Ltd.에서는 1990년부터 연장 코드와 전원 코드를 설계 및 제조해 왔습니다. 당사의 생산 라인은 가정용 다중 콘센트 코드부터 견고한 실외 코드까지 모든 것을 포괄하며, 각 제품은 명확한 배선 다이어그램과 품질 관리 프로세스를 따릅니다.
코드를 시각적으로 평가할 때 플러그를 볼 수 있습니다. 고품질 성형 플러그는 균열 없이 단단하고 견고한 본체를 갖습니다. 내부의 전선은 깔끔하게 고정되어야 하며 스트레인 릴리프는 재킷을 단단히 고정해야 합니다. 플러그를 열면 배선도와 일치하는 올바른 색상의 단자가 나타납니다.
가정용 애플리케이션의 경우 다중 콘센트 연장 코드가 단일 소켓 코드보다 더 편리한 경우가 많습니다. 2개 또는 3개의 콘센트가 있는 고품질 가정용 연장 코드는 단일 소켓 코드와 동일한 배선도로 만들어지지만 암 끝 부분에는 병렬로 연결된 여러 콘센트가 있습니다.
다중 콘센트 코드를 제조할 때 배선은 간단합니다. 열선이 한 단자에서 다음 단자로 루프되고 중성선도 동일하며 접지도 동일합니다. 이러한 코드의 다이어그램은 데이지 체인 연결을 명확하게 보여줍니다. 각 콘센트는 동일한 극성으로 배선되어야 하므로 모든 소켓의 콘센트 테스터는 올바른 판독값을 표시합니다.
전선 게이지, 코드 유형, 배선도가 표시된 제품 사양서를 항상 요청해야 합니다. 이 문서는 귀하의 품질 점검과 고객의 안전을 위해 필수적입니다. 배선도나 상세한 사양서를 제공할 수 없는 제조업체는 일관된 생산 품질을 유지하지 못할 수도 있습니다.
다양한 장비 범주에 걸쳐 연장 코드가 어떻게 적용되는지 이해하려면 다음에서 적용 가이드를 살펴보세요. 다양한 전기 제품에 맞게 설계된 연장 코드 . 해당 페이지에서는 난방 장치, 조명, 전동 공구에 사용되는 코드 간의 실질적인 차이점을 설명합니다.
국제 구매자의 경우 제조업체는 여러 시장에 맞는 코드를 제작할 수 있음을 보여야 합니다. 여기에는 미국 표준, 유럽 표준 및 호주 표준 버전이 포함됩니다. 각 시장의 연결 다이어그램은 동일하지 않으므로 유연한 공급업체가 중요합니다. 사내 실험실 테스트를 갖춘 공장에서는 완성된 코드를 포장하기 전에 치수 정확도와 전기적 특성을 확인할 수 있습니다.
연장 코드 배선 다이어그램은 안전하고 안정적인 전기 연결을 위한 청사진입니다. 손상된 플러그를 교체하든, 맞춤형 코드를 제작하든, 생산을 위해 코드를 소싱하든 동일한 원칙이 적용됩니다. 즉, 고온, 중성 및 접지 도체를 식별합니다. 지역 색상 코드를 따르십시오. 하중과 길이에 맞는 와이어 게이지를 선택하십시오. 사용하기 전에 완성된 코드를 테스트하십시오.
북미와 유럽의 표준 색상 코드, 일반 코드 유형의 내부 구조, 암수 단자 모두에 대한 단계별 배선 절차 및 안전 예방 조치를 다루었습니다. 또한 올바른 게이지를 선택하는 방법, 코드를 테스트하는 방법, 코드를 특정 용도에 맞추는 방법에 대해서도 논의했습니다. 배선도는 파일에 숨겨두는 종이 조각이 아닙니다. 실제 코드 작업에 필수적인 도구입니다.
배선 다이어그램을 읽고 각 배선의 역할을 이해하는 데 시간을 투자하면 비용이 많이 드는 실수를 방지하고 전기 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 연장 코드 공급업체가 필요하다면 수십 년간의 경험과 포괄적인 제품군, 문서화된 품질 관리를 갖춘 제조업체를 찾으십시오.
산업 구매자인 경우 다음에 대한 가이드를 검토할 수도 있습니다. 산업용 애플리케이션에 적합한 전원 코드를 선택하는 방법 , 공장 설정에서 전원 코드에 대한 부하 계산, 재킷 선택 및 규제 고려 사항을 다룹니다.
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