Posso dirti ora che quel liquido è troppo piccolo per quello che vuoi fare
L'installatore CA probabilmente funzionava da 1/2 o 3/4 "per l'LFMC, a seconda delle dimensioni del circuito. Questo non andrà bene per i cavi grassi che stai utilizzando, che richiedono sicuramente 1" se non 1,25 "o più grande.
Non temere, l'alluminio è qui!
Per i cavi di queste dimensioni, inoltre, l'uso di quel cavo SER in rame 3/3/3/5 è un assoluto spreco di denaro, in cima essendo un incubo per lottare lungo un lungo tratto di condotto e divorare 420 mm2 di riempimento con il neutro grossolanamente sovradimensionato e fili di terra. Invece, passerei dal cavo al condotto in una scatola di giunzione situata dove prevedi di uscire dallo spazio di scansione - il cavo nello spazio di scansione può essere un alluminio 1/1/1/3SER, che è 1/3 del prezzo al piede, quindi i fili nel condotto possono essere una coppia di XHHW-2 in alluminio 1AWG per i punti caldi, con rame THHN / THWN-2 a 8 fili AWA per il neutro come da 215.2 (A) (2) e un filo di rame incagliato 8AWG nudo per la terra secondo la tabella 250.122. Questo ti dà un riempimento di 215mm2 (90 * 2 = 180mm2 per i punti caldi, 24mm2 per il neutro e 11mm2 per il terreno), o metà di ciò che tireresti attraverso il condotto se provassi a far cadere quel cavo troppo caro esso. Per motivi di facilità di estrazione, ovviamente, sovradimensionare il condotto dal minimo di 1 "richiesto dal numero di riempimento di cui sopra è una buona idea - 2" flex o LFMC non è fuori posto qui, anche se richiederà un raccordo riducente dove entra nella scatola alla fine della casa molto probabilmente.
Quanto a tutto quel cablaggio in alluminio che circonda l'ooga-booga che brucia la tua casa? I cavi di alluminio grasso sono terminati su alette di tipo a vite senza problemi che hanno quasi tutti i problemi delle viti e dei wirenut (a condizione che siano serrati correttamente, ovviamente), mentre i moderni cablaggi in alluminio sono realizzati utilizzando una famiglia di leghe dedicata all'edilizia applicazioni di cablaggio (serie AA-8000) invece di essere le vecchie, schizzinose cose di livello CE che hanno ottenuto il brutto colpo.
L'unica precauzione che dovresti davvero (o dovresti, se il tuo AHJ è aggiornato su Code, anche), anche se è serrare i golfari alle specifiche etichettate dal produttore con una chiave dinamometrica o un cacciavite dinamometrico appropriati. Questo è un nuovo mandato del Codice per il 2017, specificato in 110.14 (D), e comunque una precauzione particolarmente buona per l'alluminio, perché tende a perdonare meno le alette deformate rispetto al rame.
Hai la profondità della trincea verso destra, ma semplicemente schiaffeggia un tubo grasso qui e chiamalo fatto.
Mettere la trincea corta a 18 "di copertura funzionerà (questo significa che probabilmente vorrai trincea a 24" in modo che ci sia spazio per il condotto stesso), e ti consigliamo di utilizzare semplicemente 2 "programma 80 PVC per questo ( e l'intera corsa). Non dimenticare i raccordi di espansione, tuttavia! Inoltre, i gomiti prefabbricati a ampia apertura sono una buona idea per le curve di transizione tra fuori terra e sotterranee, nonché per la curva finale prima di raggiungere la scatola di giunzione.
In questo modo, se vuoi inserire cavi più grassi quando inserisci il caricabatterie Tesla, hai lo spazio per farlo invece di dover tornare indietro e scavare il condotto, che è abbastanza costoso rispetto al semplice acquisto di un condotto più grasso per iniziare con.
Non preoccuparti di provare a far passare i cavi attraverso un condotto
Per i circuiti di derivazione che si estendono verso la scatola NEMA, utilizzerei i singoli THWN-2 invece dei cavi - di nuovo, il cavo di riempimento nel condotto ti lascerà imprecare più del necessario, specialmente con le 2 spazzate a 90 gradi necessarie per il corsa sotterranea (le curve di superficie possono essere eseguite usando un corpo LR e un corpo LL). Avrai bisogno di tre fili THWN-2 6AWG (riempimento 33 * 3 = 99mm2) per il NEMA 14-50 in cui si collega JuiceBox, due fili THWN-2 12AWG (riempimento 9 * 2 = 18mm2) per la presa da 20A e una terra nuda da 10 AWG (riempimento 7mm2) per la messa a terra dell'intero kit e del kaboodle (entrambi i circuiti nel condotto possono condividerlo).
Le prese esterne devono essere protette da GFCI, non importa dove si trovi GFCI
Il GFCI che protegge il / i ricettacolo / i esterno / i può far parte del ricettacolo, nel pannello o in un punto intermedio - il Codice afferma semplicemente che deve essere protetto e non si preoccupa di dove si posiziona il GFCI. Inserirli nel pannello può essere vantaggioso in quanto il filo tra il pannello e la presa è protetto e il GFCI sarà riparato meglio in un pannello che in una scatola di prese.
Non dimenticare il drenaggio!
Un punto importante con i quadri elettrici esterni (scatole NEMA, scatole di derivazione, quadri elettrici e simili) è che devono essere drenati - non solo la condensa o qualsiasi altra umidità che viene fuori ha bisogno di uscire, è necessario un modo per la pressione l'equalizzazione tra "dentro la scatola" e "fuori dagli schemi" deve avvenire per evitare che le differenze di pressione dell'aria possano guidare l'acqua attraverso le guarnizioni, lasciando il tuo NEMA 3R "resistente alle intemperie" non così in grado di resistere alle intemperie. Ciò è esplicitamente consentito nel NEC per fori di drenaggio non superiori a 1/4 "entro 314,15:
314.15 Posizioni umide o bagnate. In luoghi umidi o bagnati, le scatole, i corpi dei condotti e i raccordi devono essere posizionati o equipaggiati in modo da impedire all'umidità di entrare o accumularsi all'interno della scatola, del corpo dei condotti o del raccordo. Scatole, corpi dei condotti e raccordi installati in ambienti umidi devono essere elencati per l'uso in ambienti umidi. Le aperture di drenaggio approvate non più grandi di 6 mm (1/4 in.) Devono essere installate sul campo in scatole o corpi di condotto elencati per l'uso in luoghi umidi o bagnati. Per l'installazione dei raccordi di scarico elencati, è possibile installare sul campo aperture più grandi secondo le istruzioni del produttore.
Per quanto riguarda la selezione dello schema e del pannello
Ci sono alcuni problemi con le tue scelte di parti per questo progetto, e le affronterò a mia volta, iniziando dal pannello principale e andando a valle.
Prima di tutto, non c'è abbastanza volume in un corpo del condotto contrassegnato dal volume (gli unici che puoi collegare) per quello che vuoi fare con quel primo LB, motivo per cui invece ho suggerito una scatola reale lì. Naturalmente, se si desidera avere la scatola completamente all'interno, è possibile utilizzare un LB per inviare il condotto lungo la curva e quindi andare nella scatola.
In secondo luogo, dovrete considerare i derates di riempimento (4-6 conduttori che trasportano corrente in un condotto impongono un declassamento dell'80% su di voi) quando mettete i cavi A / C nella stessa posizione dell'alimentatore. Ciò potrebbe forzare un urto dei fili caldi dell'alimentatore in alluminio 1/0, il che aumenta i costi e lo spazio, oltre a rieseguire il cablaggio A / C aggiungendo al vostro lavoro rispetto all'esecuzione del nuovo condotto in parallelo con la corsa esistente .
In terzo luogo, quel PVC da 1,25 "probabilmente non è sufficientedi una sovradimensionata per essere un tiro pratico su quel lungo tratto (anche con corpi di condotto per spezzare le curve), e seguire la corsa esistente romperebbe il limite di 360 gradi sulle curve tra i punti di trazione, oltre alla penultima penultima essendo un po 'troppo stretto (anche per 1/2 ", per una curva legale del conduit è necessario un minimo di 4" dal raggio alla linea centrale). L'uso di un LB anziché quella dell'ultima curva avrebbe risolto i problemi con la curva piuttosto bene. Le prime due curve nella corsa possono anche essere sostituite con corpi, ma per questo sono necessari un LL e un LR anziché due LB a causa di problemi di accesso. Per quanto riguarda le dimensioni e il tipo del condotto? Salirei fino a 2 ", se possibile, o 1,5" al minimo, e la rigida pianificazione 40 non offre alcun vantaggio qui rispetto a LFMC e richiede più strumenti con cui lavorare,
Successivamente: l'esecuzione di 2 "programma 80 direttamente in una scatola FS (aka scatola di condotti resistente alle intemperie) non funzionerà. È meglio usare un altro corpo a T lì con un riduttore di dimensioni più appropriate per alimentare l'FS, e poi semplicemente eseguendo più 2 "pianificazione 80 fuori dalla scatola NEMA.
Ora che abbiamo tutti i dubbi sulla selezione dei condotti fuori mano, posso dirti ora che hai il pannello sbagliato per il lavoro. Quel "3" prima del "125" nel numero di modello del tuo pannello significa che è un pannello trifase . Mentre teoricamente potresti usarlo su un sistema a fase divisa, sarebbe uno spreco di un terzo intero degli spazi, che comunque non sono in abbondanza su un pannello di 12 spazi. Allo stesso prezzo, puoi ottenere invece un PW1624L1125CU Siemens, che ti dà il doppio di spazi utilizzabili (16 vs 8) e barre di messa a terra montate in fabbrica, il che è abbastanza utile per un pannello secondario.
All'interno del pannello, è possibile utilizzare gli interruttori GFCI per proteggere i circuiti GFCI: ciò consente di montare normali prese resistenti alle intemperie nella scatola NEMA e nella scatola resistente alle intemperie all'altra estremità della recinzione. Se qualche "ispettore di casa" non riesce a avvolgere la testa attorno a un interruttore GFCI, quello è su di loro, non tu.
Per quanto riguarda i fili, mentre puoi andare più piccolo con il rame (rame 2AWG o 3AWG vs alluminio 0AWG o 1AWG, a seconda che tu stia invocando le regole di declassamento o meno), ciò non ti fa guadagnare nulla rispetto all'alluminio, salvo per un buco più grande nel tuo portafoglio. Tieni presente che le alette del centro di carico sono comunque in alluminio stagnato o zincato, quindi anche su un centro di carico buss in rame, è il rame che pone problemi di metalli diversi, non l' alluminio. Ultimo ma non meno importante, devi prima mettere insieme il condotto e poi tirare i fili attraverso di esso per evitare che l'isolamento sui fili venga strappato eccessivamente dai bordi taglienti del condotto - questo è codificato in NEC 300.18 (A):
(A) Run completi. Le piste, diverse dalle piste o dalle piste scoperte con cerniere o coperture rimovibili, devono essere installate complete tra i punti di uscita, giunzione o giunzione prima dell'installazione dei conduttori. Ove necessario per facilitare l'installazione delle attrezzature di utilizzo, è necessario consentire inizialmente l'installazione della pista di rotolamento senza una connessione di terminazione sull'attrezzatura. Gli insiemi di canaline precablate sono consentiti solo ove specificamente consentito nel presente Codice per il metodo di cablaggio applicabile.
Quanto a quel reindirizzamento ...
Mentre 800.133 proibisce di avere quel cavo Ethernet nello stesso condotto del cablaggio di rete, quello che puoi fare è instradare il condotto per l'alimentatore insieme al condotto per Ethernet senza doversi preoccupare troppo dell'EMI fastidioso. Questo, e usa semplicemente il programma 80 ovunque - probabilmente non vale la pena andare avanti e indietro, specialmente dato che il programma 80 resisterà a piccole oops come ottenere l'erosione o l'erosione del falciatore meglio del programma 40.