A tizenkét-es vezeték és a húsz amperes áramkörök annyira jól működnek együtt, hogy a kérdések általában más forrásból merülnek fel. Lehet, hogy a telepítőnek van egy darab 12/3 vezetéke egy korábbi vezetékezési projektről, vagy talán a beszállítónak csak 12/3 kábelei vannak raktáron. Felmerül a kérdés, hogy az extra vezető jelenléte milyen következményekkel jár a háztartási vezetékezésben. A válasz egyszerűnek tűnik, mégis felvet néhány kódproblémát, amelyek befolyásolják a vezetékek használatát, beleértve a kis vezető korlátozásokat a Nemzeti Elektromos Kódban, azt, hogy a tizenkét-es vezeték hogyan képes húsz amper áramot szállítani, mielőtt problémák merülnének fel a feszültségeséssel, milyen előnyöket kínálhat egy további vezető, és mi történhet, ha egy vezetőt alulméretezettnek találnak. Az alábbi útmutató ezeket az aspektusokat, valamint az aljzatok telepítési követelményeit tárgyalja.
Rövid válasz: Valóban, a 12/3 rézvezeték alkalmas egy 20 A aljzat áramkörre, és megfelel a Nemzeti Elektromos Kódban (NEC) a 240.4(D) cikkben említett minimálisan szükséges vezeték méretnek. A “3” azt jelzi, hogy a kábel három szigetelt vezetéket tartalmaz, azaz fekete, piros és fehér, plusz egy szigetelés nélküli földelő vezetéket. Így egy normál 20 A áramkörben csak fekete és fehér vezeték szükséges, a pirosat pedig kihagyják vagy egy ághálózatban használják. A 12/3 vezetéknél várhatóan 15-30% drágább, mint a 12/2, és a másik vezeték befolyásolja a doboz töltési számításokat. A feszültségesés szempontjából a 12 AWG jól működik 20 A esetén körülbelül 40-50 lábig. Körülbelül 75 láb után a feszültségesés meghaladja a 3%-t, amelyet a NEC előír az áramkörök számára, és 10 AWG-t kell használni.
Az elektromos kábelek elnevezésének módja egyszerű, mivel csak két számjegyet igényel, amelyek mindkettő jelentős.
Az első számjegy a vezeték méretét jelzi az Amerikai Vezeték Méret Rendszer szerint. Például; a 12 AWG méretű vezeték egy 2,05 mm széles rézvezeték. A második számjegy azt jelzi, hogy hány vezető található a vezetékben. A 12/3 vezeték esetében ez azt jelenti, hogy összesen három szigetelt vezető van. A 12/3 NM-B kábel esetében a három vezető fekete, piros és fehér szigetelt. Van egy negyedik vezeték is, amely a szigetelés nélküli vezeték.
Így a 12/3 nem egyedi termék; inkább egy egyszerű tizenkét AWG vezeték. Ezért a 12/2 vezeték típusa a jelentése és tulajdonságai szerint. Amerikában a vezetékek színe határozza meg szerepüket; a fekete és piros vezetékek az elektromos nyomás alatt álló vezetékek, a fehér vezeték az, amely nem vezet áramot, míg a mezítelen vezeték az összes eszköz csatlakoztatására szolgál a szükséges áramkörbe. Azok a konvenciók, amelyek az eszközökre vonatkoznak, amelyeket ezek a vezetők táplálnak, a következő áttekintésünkben találhatók a különböző típusú kapcsolók, amelyeket elektromos telepítésekben használnak, és ugyanaz a logika érvényes a csatlakozó vezetékekre is.
A standard 20 A elektromos eszköz áramkörének létrehozásakor egy forró vezetéknek, egy semleges vezetéknek és a mezítelen hatékony földelésnek kell lennie. Ezért alkalmazható egy 12/2 vezeték, és a negyedik vezeték egyáltalán nem szükséges; azonban felmerül a kérdés, hogy a felesleges vezeték befolyásolhatja-e a kábel működését.

Az irányelvek tömör és világos.
Túláramkorlátozások a kis vezetők számára. A Nemzeti Elektromos Kódex (NEC) 240.4(D) cikkében a kis vezetők túláramvédelmét korlátozzák, 14 AWG esetén 15 amperre, 12 AWG esetén 20 amperre, és 10 AWG esetén 30 amperre. Így a hő eltávolításának korlátozott képessége miatt a 12 AWG a javasolt vezeték 20 A áramkörhöz, míg a 14 AWG nem tudja betölteni ezt a szerepet, még ha gyakorlatilag képes is rá.
Áramvezető képesség. Az áramvezető képesség figyelembevételénél fontos figyelembe venni a vezető típusát, valamint a szigetelés hőmérsékleti besorolását és a telepítési körülményeket. Ami a 12 AWG rézvezetőt illeti, támaszkodhatunk a 60°C-hoz kapcsolódó 20 A értékre és a 75°C-hoz kapcsolódó 25 A értékre. Az NM-B kábelt leggyakrabban a 60°C besorolásra vonatkozóan veszik figyelembe, ami azt jelenti, hogy a 20 A pontosan az az érték, amire szükség van, extra biztonsági tartalék nélkül. Azonban, ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy a vezetők össze vannak kötve, a derating hatással lesz a gyakorlati áramvezető képességre.
Használaton kívüli vezetők. Semmi sem tilthatja a használaton kívüli vezetők felhasználását. Az egyetlen követelmény, hogy az ilyen vezetőket biztonságosan le kell zárni, elkerülve a rövidzárlatokat.
Dobozkitöltés. A dobozkitöltés szempontjából itt merülhet fel a szükség extra vezetőre, ami tényleges költségeket okozhat. A Nemzeti Elektromos Kódex (NEC) 314.16 cikkének megfelelően minden vezető összegét figyelembe kell venni. Amikor egy szigetelt negyedik vezetőt beépítenek egy kábelvezetékbe, ellenőrizni kell, hogy a doboz elfér-e benne.
A használaton kívüli vezető hasznosítható, ha gondosan tervezik, ahogy az alább kifejtésre kerül.
| Opció | Hogyan működik | Követelmények és figyelmeztetések |
|---|---|---|
| Zárja le és hagyja | A piros vezetőt csatlakozóval zárja le mindkét végén, és jelölje meg használaton kívüliként | Teljes mértékben megfelel; számolja a dobozkitöltéshez; hagyja elég hosszúra, hogy később azonosítható legyen |
| Többvezetékes áramkör | A fekete és piros két külön áramkört biztosít, amelyek megosztják az egyetlen fehér semleges vezetőt | Megköveteli a két földelés nélküli vezetőt ellentétes fázisokban, és az összes vezető egyidejű lekapcsolását a panelnél, jellemzően egy kétpólusú megszakítóval vagy egy jóváhagyott fogantyúval; a GFCI és AFCI elrendezések gondos kezelést igényelnek |
| Két aljzat, egy kábel | Az első aljzatot feketével táplálja, láncolja a második pozícióra vörössel, vagy osztja a duplex aljzatot | Megengedett, ahol a doboz és az eszköz besorolása lehetővé teszi; egy osztott duplexhez törésgátló tab szükséges, és bizonyos konfigurációkban egy kétpólusú megszakító |
| Háromirányú vagy többhelyszíni kapcsolás | Használja a feketét és a vöröset utazó vezetőkként a kapcsolók között | A 12/3 legitim használata, bár a kör egy világító kör, nem pedig egy aljzatkör |
| 240 V-os kör | Fekete és vörös mint a két földelés nélküli vezető, föld a biztonság érdekében, fehér lezárva | Nem szolgálhat egy szabványos 120 V-os aljzatot; 240 V-os eszközre vagy 240 V-os terhelésre van szüksége |
Nézzük meg közelebbről a többvezetékes ágazati kört, mert ez az oka a 12/3 kábel megvásárlásának. Ez egy nagyon tipikus hiba, ezért érdemes alaposan megfontolni. Amikor két kör megosztja ugyanazt a semleges vezetéket, a vezetékben áramló áram kiegyenlíti a két kört ahelyett, hogy összeadná őket, ami csak akkor működik, ha a vezetékek két különböző fázisból származnak. Fontos, hogy ezt helyesen végezzük, mert különben a semleges vezetéknek mindkét kör teljes áramát kell hordoznia, ezért a törvény megköveteli, hogy ilyen esetekben a kört azonnal le kell kapcsolni az áramellátásról, és a kétpólusú kapcsoló használata a mainstream gyakorlat ilyen esetekben. Ha a többvezetékes kör olyan berendezéseket táplál, amelyeknek GFCI megszakítókra kell támaszkodniuk, akkor sokkal bonyolultabbá válik, és valójában sok villanyszerelő nem választja ezt a típusú kört konyhákban és fürdőszobákban.

Az áramvezetőképesség jelzi, hogy a vezeték túlmelegszik-e, míg a feszültségesés határozza meg, hogy a másik végén lévő berendezés megfelelően működik-e.
Az NEC szerint az ágazati körben a feszültségesés nem haladhatja meg a 3%-t, míg a szolgáltatási ponttól a felhasználási pontig terjedő összes feszültségesés nem haladhatja meg az 5%-t. Az NEC ezért megenged némi eltérést ezektől az értékektől a lakóépületek kódexében, de ezek továbbra is léteznek.
Az előző értékek oka, hogy a berendezések nem megfelelően működnek alacsony feszültség esetén. Alacsony feszültségnél a motorok túlmelegednek, az elektronikák visszaállnak, és az ellenállásos terhelések nem a várt módon működnek.
The twelfth gauge copper wire has a resistance of about 1.93 ohms per 1,000 feet at the operating temperature. In 120 volts circuit, the total voltage drop when carrying 20 amps is calculated as presented below.
| One-way distance | Approximate voltage drop at 20 A | Percentage of 120 V | Assessment |
|---|---|---|---|
| 25 ft | 1.9 V | 1.6% | Comfortable |
| 40 ft | 3.1 V | 2.6% | Within the 3% recommendation |
| 50 ft | 3.9 V | 3.2% | Marginally over the recommendation |
| 75 ft | 5.8 V | 4.8% | Too much; step up to 10 AWG |
| 100 ft | 7.7 V | 6.4% | Clearly unsuitable |
On a practical note, 12 AWG cables can handle up to approximately 40-50 feet and 10 AWG is suitable for lengths of about 75 feet or above. Since residential circuits have many receptacles that fall within this distance, the combination is considered standard. Distances in cases of circuits connected to the detached garage or some other outbuilding have to be calculated.
There are two factors involved in the decline in number. The first is that in a circuit that rarely draws the full 20 amps, there is less drop. However, designing on this assumption does not give you any margin for any errors. The other factor involves derating the conductors and the drop that is caused due to the wire’s background temperature or if the envelope has too many wires inside.
Failing in a known way, undersized conductors in a 20 A circuit help bring about the code’s strict insistence on 14 AWG wire.
The popular mistake is to install a bigger fuse to avoid nuisance tripping. However, it can be dangerous because in case of using 12 SWG wire with 20 A circuit connected to a circuit with 30 A fuse, wire will be able to heat up, and it will happen without activating the circuit breaker.
| Kábel | Use it for a 20 A receptacle circuit? | When to choose it |
|---|---|---|
| 14/2 | Nem | 15 A circuits only; prohibited on a 20 A circuit by NEC 240.4(D) |
| 12/2 | Yes — the standard choice | Ordinary 20 A receptacle circuits; cheaper, easier to pull, less box fill |
| 12/3 | Igen | When you need a second ungrounded conductor: multiwire branch circuits, 240 V loads, or traveller conductors |
| 10/2 | Yes — oversized | Long runs where voltage drop exceeds 3%, or high-temperature derating |
| 10/3 | Yes — oversized | 240 V circuits at long distance, or 30 A circuits |
A basic 20 A receptacle circuit likely calls for a 12/2 wire size. While you could use 12/3, this is actually unnecessary since normally there is no use made of the third conductor. If you have some 12/3 leftover, using it does not increase costs in principle apart from some additional box fill and some extra labor to run it through the framing.
When it comes to working with 12 AWG wire, note that the wire is generally stiffer than 14 AWG, as well as it bends more stiffly, leading to the complication of the installation.
The sequence below assumes a conventional daisy-chained receptacle circuit with the cable used in 12/2 fashion. Safe isolation and verification come before anything else, and the general technique — including how to identify conductors when colours are unconventional — is covered in our guide to replacing a light switch, which follows the same discipline.

The circuit is only compliant if the gadget and the protection coincide with the conductor.
Receptacle Capacity. A 20 A circuit may have a 15 A receptacle in use. This may surprise some people, but 15 A receptacle is fit for transferring 20 A through to devices relying on it, hence, making it admissible for a 20 A circuit. Conversely, a 20 A receptacle should not be mounted on a 15 A circuit as the latter is not able to provide the power of the device. As to the majority of households, the difference will be seen in face style, which is the way the receptacle looks and in a certain quality of the device, which is better in most cases.
Where receptacles are being specified for a project rather than replaced one at a time, the selection criteria extend to contact material, terminal design, and certification — the same discipline set out in our guide to choosing an electric switch and socket manufacturer.
Capacity is the other half of that decision. Modern receptacle circuits increasingly support more than lamps and vacuum cleaners, and the load profile of the devices plugged into them is changing, as discussed in our article on USB fali aljzatok és gyors töltés. Planning the circuit for that reality costs nothing at the wiring stage and a great deal later.
A representative example of how a modern device in this family is documented is our FS328-V dimmer specification, which is the level of detail a specifier should expect before committing a circuit to a device.
One final note for people who install a 20 A circuit: 20 A circuits are being used more often for home offices, workshops, kitchens, or any other location that has a lot of powerful appliances. The cost of using 14 AWG or 12 AWG wire is not much different when considering the cost of opening up a wall later, therefore it might be best to use twelve gauge.
Absolutely. Twelve-gauge copper is a universal wire for any typical 20 A circuit due to it (Secretary Committee (erroneous text: “due to its”), National Electric Code or NEC) being the lowest size acceptable by NEC under the rules for small conductors provided in Article 240.4(D). Standard wire assembly for a 20 A company is a 20 A receptacle using 12 AWG wire and protected with a 20 A breaker. The only requirement is the circuit protection shall follow the convention and must be calibrated at 20 A. This means one cannot install 12 AWG wire and substitute a 30 A breaker for a standard company operation since such actions would disable the protection provided to the wire.
In practice, twelve-gauge copper is the generally accepted wiring solution as well. An alternative solution for 20 A circuits would be ten gauge wire; however, this is only necessary for runs of wire longer than 75 feet where the voltage drop is nonnegligible, or if wire is exposed to high temperature or tightly bundled with other conductors. Fourteen-gauge wire cannot be used in 20 A circuits since according to Article 240.4(D) fourteen AWG wire only limits the performance at 15 A.
When it comes to 20 A current conduction capacity (ampacity), the answer is yes – conducted current is mainly limited by voltage drop rather than the distance. With regard to 20 A of conducted current, 12 AWG copper wires have nearly 3.9 V drop at 50 ft run length and nearly 5.8 V drop at 75 ft run. Therefore, the voltage drop ratio at 20 A of current conduction is approximately 3.2% and 4.8% respectively which allows for the distance of up to 40-50 ft for a 20 A current conduction along 12 AWG wire without any significant voltage drop. In case of longer wire runs it would be better to use ten AWG wire.
Yes, it is possible to install 12/3 wire to a socket as it does not contradict any regulations. One need only close the red wire to both ends in order to utilize it exactly the same way as it is done for 12/2 wires. Another alternative could be a multiwire circuit installation powered by 12/3 cable.
The installation will be highly unsafe, as well as not compliant with any wiring regulations. The thing is that under normal conditions nobody can use fourteen gauge wire for conduction of more than 15 A since Article 240.4(D) of the (wrong phrase: “the”) National Electric Code says that fourteen AWG wire is limited to 15 A. This is why current load will overheat the wire making it unfit for the installation.
For a circuit with a receptacle of 20 A that is made with twelve-three wire, it is permissible as well as reasonable and does not compromise whatsoever. Twelve AWG is the least that the code allows for a 20 A outlet and the extra insulated wire may or may not be used, and compliant capping can be done in two minutes. The important part of making the circuit safe is everything that surrounds the cable: a 20 A circuit being protected with a 20 A circuit breaker, wall socket that corresponds to output rating, GFCI or AFCI protection that is mandated by location, correctly torqued terminations, and run that is short enough for impedance to stay below three percent. If all the above is above board, then the question of whether to use 12/2 or 12/3 depends on convenience and cost rather than compliance.
