

NEMAコネクタは、北米、中米、日本、台湾、および米国電気機器製造業者協会が定めた規格を使用するその他の国々で交流主電源に使用される電源プラグおよびソケットです。IECでは「タイプA」および「タイプB 」プラグとして定義されています。[ 1 ] NEMA配線機器は、15~60アンペア(A)の電流定格、 125~600ボルト(V)の電圧定格で製造されています。
接点ブレードの幅、形状、向き、寸法のさまざまな組み合わせにより、電圧、電流容量、接地システムの組み合わせごとに固有の、互換性のないコネクタが作成されます。NEMA 1-15P (2極、接地なし) および NEMA 5-15P (2極、接地ピン付き) プラグは、一般的な家庭用電気機器に使用され、NEMA 5-15R は、米国で見られる標準的な 15 アンペアの電気レセプタクル (コンセント) であり、関連する国家規格では、カナダ ( CSA C22.2 No. 42 [ 2 ] )、メキシコ ( NMX -J-163-ANCE)、日本 ( JIS C 8303)、および台湾で使用されています。
電気コネクタの寸法規格はANSI/NEMA WD-6で、NEMAのウェブサイトから入手できます。[ 3 ]その他のプラグとレセプタクルタイプは、特殊用途または高負荷用途向けです。

NEMAコネクタは、以下の要素からなる英数字コードに従って命名されます。
(ロック用の接頭辞L)数字 – 数字(レセプタクル用の接尾辞R、プラグ用のP)。
NEMAコネクタには、ストレートブレード型とロック型の2つの基本的な分類があります。金属製の導電性ブレードは、一般的に「プロング」 ( 3ピンプラグなど)と呼ばれます。「L」で始まる番号は、湾曲ブレード型のツイストロック式コネクタです。ツイストロック式は、偶発的な接続解除に対する保護強化が求められる重工業用機器や商業用機器に使用されます。
ハイフンの前の数字は、極数(電流を流す端子の数)、接続されている電線の数、電圧、単相または三相電源を表します。接地端子付きコネクタは、極数よりも電線数が多くなります。例えば、2極3線式、4極5線式などです。非接地デバイスは、2極2線式、3極3線式などとなります。
ハイフンの後に続く数字は、機器の定格電流(アンペア)を表します。この数字の後には、コンセント(ソケット)の場合は「R」、プラグ(プラグピン)の場合は「P」が付きます。
例えば、5-15Rは一般的な125V 、2極、3線式のコンセントで、定格電流は15Aです 。L5-15Rは、同じ電気定格ですが、ロック機構を備えているため、ストレートブレードタイプの5-15とは物理的に互換性がありません。5-30Rは、同じ2極、3線式で定格 電圧も125Vですが、定格電流は30Aです 。
NEMA規格には接地機能のない機器の種類がいくつか記載されているが、現在広く使用されているのはそのうちの3種類のみである。これらは、1960年代以前に建てられた数百万もの建物で今も使用されている2極式の1-15と、3極式の10-30および10-50である。
この命名規則に従わないNEMAコネクタの他のタイプには、MLシリーズ(小型であることから「ミジェットロッキング」コネクタと呼ばれる)、TT(キャンピングトレーラーやその他のレクリエーション車両を外部電源に接続するためのもの)、SSシリーズ(船舶を陸上電源に接続するための「船舶対陸上」コネクタ)、FSLシリーズ(軍事および航空機用途で使用されるもの)などがあります。
NEMAプラグの一部の電源(非接地)ブレードの端近くにある小さな穴は、製造の便宜のために使用されています。存在する場合は、指定された直径と位置でなければなりません。[ 3 ]これらの穴に適合する小型の特殊な南京錠が利用可能で、ロックされたプラグが電源コンセントに挿入されるのを物理的に阻止することで、危険な機器を「ロックアウト」することができます。少なくとも1949年以降、対応するラッチまたはロック機構を使用して、これらの穴を使用してプラグの突起をコンセントのスロット内に保持する多数のコンセント装置も発明されています。[ 4 ]
NEMAコネクタのブレードは、寸法規格内で次のように識別されます。「G」は接地導体、「W」は(接地された)中性線導体、「X」、「Y」、「Z」は「活線」導体です。単相コネクタには、「X」として識別される単一の端子、または「X」と「Y」の2つの端子があります。三相コネクタでは、「X」、「Y」、「Z」が使用されます。[ 3 ]
設計上の欠陥として、突起が露出した隙間が残されていることが批判されている。この安全上の欠陥は、2020年1月にインターネット上で流行した「ペニーアウトレットチャレンジ」で悪用された。このチャレンジでは、導電性物質(通常はコインやペーパークリップ)を隙間に落とし、電気火花を発生させ、ウェストフォードアカデミーで建物の避難騒ぎを引き起こしたことがある。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
NEMA規格の非ロック式コネクタは、接地コネクタに使用される丸ピンを除き、すべて様々な形状の平型および折り畳み型のブレードを使用しています。プラグは、プラグ本体を後ろに引くことでレセプタクルから取り外すことができます。これらのコネクタファミリーは、異なるタイプのコネクタが誤って混在しないように設計されています。
NEMA 壁コンセントは、どの向きにも設置できます。関連する規格やコード (NEMA、米国国家電気規程、カナダ電気規程、全米電気工事業協会の設置基準 (NEIS 130-2016)) のいずれも、推奨される向きを指定していません。後者は、一緒にまたは近くに設置されたソケットに対して一貫した向きを要求するだけです。[ 8 ]実際には、ほとんどのコンセントは接地ブレードが下側にあります。この場合、中性線ブレードは左上、活線ブレードは右上にあります。以下の説明はすべてこの向きを前提としています (つまり、120 V コンセントの場合は時計回りの順序が接地、中性線、活線、プラグの場合は反時計回りです)。
この「2本爪」設計は、2つの平らで平行な非同一平面上のブレードとスロットを備えており、北米のほとんどの地域と南米の東海岸で、ランプ、時計、ラジオ、バッテリー充電器などの家電製品、および接地(アース)を必要としないその他の二重絶縁小型機器に使用されています。
NEMA 1規格の 機器はすべて、最大定格電圧125Vの2線式非接地型機器(活線-中性線)です。1-15Pプラグは、幅1/4インチ(6.4mm)、厚さ0.06インチ(1.5mm ) 、長さ5 / 8~23 / 32インチ(15.9~18.3mm )の2つの平行な平型ブレードを持ち、ブレード間の間隔は1/2インチ(12.7mm )です。
1-15R コンセントは、1962 年以来、米国とカナダの新築では禁止されていますが、多くの古い建物には残っており、この旧式の設計は修理用としてのみ入手可能です。1974 年 1 月 1 日以降、すべての新しい電源コンセントには、接地プラグと非接地プラグの両方を受け入れる接地コンセント (通常 5-15R または 5-20R) を使用して接地接続を行う必要があります。[ 9 ] 旧式の NEMA 1 コンセントを交換するには、NEMA 5 コンセント用に追加の接地導体を使用して配線し直すか、接地導体が利用できない場合は、2 線非接地構成用に地絡遮断器付きの NEMA 5 コンセントを使用する必要があります。
非接地型のNEMA 1プラグは、その低コストとコンパクトなサイズ、そして最新の接地型NEMA 5コンセントとの互換性から、小型家電や電子機器のメーカーで依然として広く使用されています。二重絶縁機器など、漏洩電流のリスクが低く接地を必要としない機器では、非接地型プラグの使用が規格で認められています。
古いプラグ設計では、両方のブレードの幅が同じだったので、プラグはどちらの向きでもコンセントに差し込むことができました。1948年以降に製造された多くのプラグは極性付きです。中性線ブレードの幅は5/16インチまたは7.9 mmで、線ブレードより1/16インチまたは1.6 mm広いため、プラグは一方向にしか差し込めません。極性付き1-15Pプラグは、狭いスロットしかない非極性コンセントには適合しません。極性付き1-15Pプラグは、中性線ブレード用の同じ幅のスロットを持つ5-15R接地コンセントに適合します。内部絶縁ACアダプタなど、中性線と線を区別しない一部のデバイスは、非極性の狭いブレードで製造されています。チータープラグアダプタを使用すると、「3ピン」の接地付き5-15Pプラグを非接地1-15Rコンセントに接続できます。アダプターには、接地接続を可能にするためのスペードラグが付いており、多くの場合、コンセントのフェイスプレートを取り付けるために使用されるカバーネジを介して接続されます。これらのアダプターは、一部の管轄区域、特にカナダ全土で違法です。[ 10 ]
1-15Rまたは1-20R(120V、15Aまたは20A)の旧型コンセントの中には、1-15P(120V)、1-20P(120V)、2-15P(240V)、または2-20P(240V)のプラグを機械的に受け入れることができるものがあります。これらのコンセントは、一般的に古い住宅で見られますが、現在のNEC(米国電気工事規程)では設置が許可されていません。接地がないことに加え、これらの旧型コンセントは、誤った電圧用に設計された機器が接続された場合、接続された機器が過熱して火災の危険性がある可能性があります。これらの問題のあるコンセントは、接地がないことに加え、コンセント面の2つの開口部が横向きのT字型で、面の垂直中心線に対して鏡像のように見えることから容易に識別できます。電圧の不一致による潜在的な危険性があるため、可能な限りこれらのコンセントは交換する必要があります。地域の規定によっては、「修理」として承認された非接地型コンセントに交換するだけで十分な場合もあります。
絶縁面が狭い日本のプラグとソケットは 、NEMA 1-15 と物理的に見た目も機能も同じで、このような非接地型コンセントは日本では依然として一般的です (ただし、接地型の 5-15R および 5-20R コンセントは徐々に普及しつつあります)。日本のシステムでは、プラグハウジングの寸法要件がより厳しく、マーキング要件が異なり、METIまたはJISによる試験と承認が義務付けられています。[ 11 ]
NEMA規格には、1-15P、1-20P、1-30Pプラグ、および1-15Rコンセントに関する規格が存在します。1-20Pおよび1-30Pコンセントは対応するNEMA 5コンセントと接続できるため、1-20Rおよび1-30Rコンセントは存在しません。
NEMA 2 のすべてのデバイスは、最大定格 250 V の 2 線式非接地デバイス (ホット-ホット) です 。2-15、2-20、2-30 の規格は存在しますが、このシリーズは廃止されており、Hubbell だけが (修理目的で) 2-20 デバイスを製造しています。[ 12 ]
このシリーズの機器は、277ボルト、2線式、非接地型機器向けに規定されています。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
このシリーズの機器は、600ボルト、2線式、非接地型機器向けに規定されています。NEMA 3シリーズと同様に、これは「将来の構成のために予約済み」であり、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。



NEMA 5 のすべてのデバイスは、最大 125 V 定格の 3 線接地デバイス (ホット - ニュートラル - 接地) であり 、5-15、5-20、および 5-30 は、それぞれ 1-15、1-20、および 1-30 の接地バージョンです。追加されるのは、直径3 ⁄ 16インチ (4.8 mm)の円形または U 形の接地ピンで、電源ブレードより1 ⁄ 8インチ (3.2 mm)長く (電源が接続される前にデバイスが接地されるように)、端から端まで1 ⁄ 4インチ (6.4 mm)または中心から中心まで15 ⁄ 32インチ (11.9 mm)の位置にあります。
5-15P プラグと比較すると、5-20P プラグでは中性ブレードが 90° 回転し、内縁がホットブレードから約1/2インチ(12.7 mm)離れるように移動されています。5-20R レセプタクルには、 5-15P プラグと 5-20P プラグの両方を受け入れるための T 字型の中性穴があります。5-20R レセプタクルの許容される代替バージョンには、5-20P プラグのみを受け入れる長方形のスロットがあります。5-30 と 5-50 は物理的に大きく、電源ピン間の間隔は1インチ (25.4 mm)です。5-30 には L 字型の中性ブレードもあります。[ 13 ]ツイストロック プラグは一般的に大電流用途に使用されるため、これらの大きなサイズは一般的ではありません。
5-15Pプラグのニュートラルブレードは、必ずしもラインブレードよりも幅が広いとは限りません。これは、アースピンが極性を強制するためです。
国際電気安全財団は、「3ピンのプラグを2ピンのコンセントに差し込むために、アースピン(3番目のピン)を取り外してはいけません」と述べています。[ 14 ]接地接続が壊れる危険性に加えて、1-15Rのコンセントや延長コードに差し込むためにアースピンを取り外すと、活線と中性線の極性が失われる可能性があります。
5-15Rと5-20Rは、20世紀半ば以降に建てられた北米の建物で最も一般的な電気コンセントです。通常は2連コンセントとして設置され、2つのコンセントが共通の回路を共有する場合もあれば、それぞれが個別に配線され、場合によってはスイッチに接続される場合もあります。
2013年11月現在、アメリカ合衆国50州のうち46州[ 15 ]とカナダ全土では、新築住宅に不正開封防止型コンセントの設置が義務付けられている。これらは、鍵やクリップなどの物体がソケットに挿入されるのを防ぎます。[ 16 ]これは、スロットを塞いでいる小さなドアを解除するために、ホットブレードとニュートラルブレードを同時に挿入する必要があるインターロック機構によって実現されます。接地スロットはドアで塞がれません。
映画や演劇の舞台照明では、5-15R コネクタは、非公式にはPBG ( Parallel Blade with Ground )、U-ground、またはEdisonと呼ばれることがあります。[ 17 ]映画やテレビの制作業界では、照明技術者は通常 10-12 AWG の電線を使用したこのコネクタ付きの延長コードを使用して、 2,000ワット以下の定格の照明に電力を供給します。 [ 18 ] [ 19 ]
国際的には、NEMA 5-15P プラグと NEMA 5-15R レセプタクルは、国際電気標準会議の IEC 60906-2 規格「家庭用および類似用途のプラグとソケットの IEC システム-パート 2: プラグとソケット 15 A 125 V ac および 20 A 125 V ac」の基礎となっています [ 20 ]
NEMA 6 のすべてのデバイスは、208 V および 240 V 回路で使用される 3 線接地デバイス (ホット - ホット - 接地) で、最大定格は 250 V です。6-15、6-20、および 6-30 は、それぞれ 2-15、2-20、および 2-30 の接地バージョンです。6-15 は 5-15 に似ていますが、水平方向のピンが一直線上にあり、中心間隔は23/32インチ (18.3 mm )です。 20 A プラグは、ブレードが 90° 回転しています (2-15 または 5-15 プラグの「ライン」ブレードとは反対のブレードです。これにより、異なる電圧を使用するコンセントに誤ってプラグを挿入することを防ぎます)。また、6-20R レセプタクルには、6-15P プラグと 6-20P プラグの両方を受け入れる T 形の穴があります (5-20R レセプタクルが 5-15P プラグと 5-20P プラグを受け入れるのと同様です)。50 A (および 5-50) レセプタクルは、5-15 A の大型版のように見えます。6-15R および 6-20R レセプタクルは通常、「産業用」または「商業用」グレードの 5-15R および 5-20R レセプタクルと同じ組立ラインで製造され、4 つのレセプタクルすべてが、異なるフェースプレートの裏側で同じ「トリプルワイプ」 T 接点を共有しています。レセプタクルに接着されるフェースプレートによって、レセプタクルの最終的な形状が決まります。
NEMA 6規格の機器は、250V仕様と規定されていますが 、 建物の電源が三相電源か分割相 電源かによって、208V回路または240V回路のどちらにも使用できます。多くのホテルの客室に設置されているNEMA 6-20Rまたは6-30Rは、通常、分割相電源または三相208V電源のいずれかで供給されます。
より高電流のコンセントはまれで、L6-30 のようなツイストロック式プラグや直接配線の方が一般的です。一般的に、6 シリーズの非ロック式プラグは、大型ルームエアコンや業務用厨房機器などの機器に使用されます。家庭用アーク溶接機でも 6-50 が使用されることがあります。[ 21 ]単相 6-50 は、農場でサイロ荷降ろし機によく使用され、最大200フィート (61 m)の長さの 6 ゲージのフレキシブル電源コードで使用されます。6-50 コンセントは、より汎用性の高い 14-50 と同様に、短いコードで充電ステーションから最大 32 アンペアまたは 40 アンペアで電気自動車を充電しますが、4 番目のニュートラルは現在、電気自動車の充電には使用されていません。[ 22 ]
NEMA 7 デバイスは、定格 277 Vの 3 線/3 ピン (活線-中性線-接地線) コネクタです 。15 A 7-15 プラグは、タイプ I プラグと同じクローフット型の電流供給ピンを備えていますが、アースピンは U 字型です。7-20 バージョンは、活線/ホット ピンが大きくなっています。7-30 は、L 字型の中性線を備えたより大きな直径のコネクタで、7-50 は、活線と比較して中性線ピンが大きくなっています。
NEMA 8規格の機器は、480ボルト用の3線式2極接地型機器として規定されています。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
NEMA 9規格は、600ボルト用の3線式2極接地型機器に規定されています。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
NEMA 10 コネクタは、かつて米国で高出力電気衣類乾燥機、キッチンレンジ、その他の高出力機器に広く使用されていたが、現在は廃止されているタイプである。これらの用途では、NEMA 10 コネクタは一般的に NEMA 14-30R および -50R コネクタに置き換えられている。NEMA 10 は 125/250 V 非接地 (活線-活線-中性線) に分類され、機器のフレームを間接的に中性線に接地する方法で使用するように設計されていた。これは、米国電気工事規程 (NEC) に別途安全接地が必要であるという要件が盛り込まれる以前には一般的だった方法である。
従来、10-30および10-50プラグでは、中性線ブレードに接続されたストラップを介して機器のフレームを間接的に接地する必要がありました。安全な動作は、中性線が回路ブレーカーまたはヒューズボックスでシステム接地に接続されていることに依存していました。中性線が断線、接続不良、または高抵抗になった場合、機器のフレームに危険な電圧が印加される可能性がありました。現代の慣行では、危険な電圧を迂回することのみを目的とし、通常動作時には大きな電流を流さない、独立した安全接地導体を使用することが求められています。
中性線に頼ることは、1947年から1993年までの米国電気工事規程(National Electrical Code)の下では電気レンジや衣類乾燥機の合法的な接地方法でした(1996年版では禁止)。北米の乾燥機やレンジには、120Vで動作する特定の部品(タイマー、ライト、ファンなど)がある ため、間接的に接地に使用される中性線は、故障がない状態でも電流を流すことになります。これは現代の接地方法とは異なりますが、このような「既得権」のある設置は、米国の古い住宅では依然として一般的です。[ 23 ]
NEMA 11シリーズの機器は、3線式、3極、非接地型の3相250ボルト設計の機器であり、機器部品はNEMAによって20アンペア(11-20)、30アンペア(11-30)、および50アンペア(11-50)の機器用に規定されています。
NEMA 12シリーズの機器は、3線式、3極、非接地型の3相480ボルト機器用です。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
NEMA 13シリーズの機器は、3線式、3極、非接地型の3相600ボルト機器用です。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
これらのソケットとプラグは、4 ピン (上記のレセプタクルチャートを参照) の接地デバイス (ホット - ホット - ニュートラル - アース) で、定格は 15 ~ 60 A です。定格電圧は 250 V です。ストレートブレードの NEMA 14 デバイスのうち、14-50 と 14-30 のみが一般的に使用されており、どちらも電気自動車の家庭用充電に使用できます。14-30 は 30 アンペア (連続 24 アンペア) に制限されており、主に一部の電気衣類乾燥機や一部の電気調理ストーブに使用されます。NEMA 14 コネクタは基本的に、上記で説明した古い NEMA 10 コネクタの代替品ですが、専用の接地接続が追加されています。
NEMA 14規格の機器はすべて、2本の活線、中性線、および接地線を備えており、単相電源 の場合は120Vと240Vの両方に対応し、三相電源の場合は120Vと208Vに対応します。14-30は定格電流が30Aで、中性線ブレードはL字型です。14-50は定格電流が50Aで、中性線ブレードは直線型ですが、14-30コネクタとは嵌合しないように設計されています。
NEMA 14-50 デバイスは、大型レクリエーション車両の「外部電源」接続に使用されるため、RV パークでよく見られます。また、以前は、14-50 デバイスを介して移動住宅を商用電源に接続するのも一般的でした。新しい用途には、電気自動車の充電が含まれます。 [ 24 ] 6-50 は、中性第 4 ピンがなく、240 V のみを提供する小型のレセプタクルで、電気自動車の充電ステーションの目的でも使用されます。[ 25 ]
NEMA 15シリーズのデバイスは、最大250VAC定格の3極接地コネクタ(X、Y、Z、G)です。接地付きデルタ三相回路向けで、中性線はありません。ストレートブレードはすべて3つの相のうちの1つを支えています。[ 26 ]
NEMA 18 シリーズの機器は、208/120Y の 3 極、4 線、非接地機器として規定されています。NEMA 18 機器は製造されていましたが、2025 年時点では入手が限られており、接地導体がないため旧式とみなされています。20 アンペアおよび 30 アンペアでは、NEMA L21 が適切な代替品となります。[ 26 ]
NEMA 20シリーズの機器は、347/600Y規格の3極4線式非接地型機器向けに規定されています。NEMAによると、これは「将来の構成のために予約されている」ため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。
NEMA 21シリーズの機器は、3相120/208Y電源用の3極+中性線、5線式接地機器として規定されています。NEMAによると、NEMA 21ストレートブレード機器は「将来の構成のために予約済み」であるため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。ただし、これらの用途向けに、20アンペアおよび30アンペアの機器用のNEMA L21シリーズのロック式機器が規定されており、入手可能です。
NEMA 22シリーズの機器は、3相277/480Y電源用の3極+中性線、5線式接地機器として規定されています。NEMAによると、NEMA 22ストレートブレード機器は「将来の構成のために予約済み」であるため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。ただし、これらの用途向けに、20アンペアおよび30アンペアの機器用のNEMA L22シリーズのロック式機器が規定されており、入手可能です。
NEMA 23シリーズの機器は、3相347/600Y電源用の3極+中性線、5線式接地機器として規定されています。NEMAによると、NEMA 23ストレートブレード機器は「将来の構成のために予約済み」であるため、このシリーズの設計は存在せず、機器も製造されていません。ただし、これらの用途向けに、20アンペアおよび30アンペアの機器用のNEMA L23シリーズのロック式機器が規定されており、入手可能です。

NEMA TT-30(TTはTravel Trailerの略)コネクタは、120V 30A のレクリエーション車両規格(活線・中性線・接地)で、RV 30とも呼ばれます。TT-30Rレセプタクルは、米国とカナダのほぼすべてのRVパークで一般的に使用されており、1970年代以降に製造された大型RVを除くすべてのRVが、電源供給への接続にこのプラグを使用しています。
このプラグの外観は、定格240VのNEMA 10コネクタと混同されることがあります が、NEMA TT-30は120Vの 機器です。ホットブレードとニュートラルブレードは、NEMA 10機器(それぞれ30°と60°)とは異なり、垂直から45°、互いに90°の角度で配置されています。また、プラグはNEMA 10よりわずかに小さく、通常の5-15Pプラグより大きくなっています。アースピンは、ストレートブレードのNEMA接地機器と同様に丸型です。図を参照すると、ニュートラルブレードが右下にあるNEMA 5プラグとレセプタクルと同じ向きになっています。
アダプターは、片側にTT-30Pプラグ、もう片側に5-15Rまたは5-20Rレセプタクルが付いたものが市販されています。電源コードがキャンピングカーから取り外し可能な場合、通常はコードのキャンピングカー側にL5-30Pが使用されます。
ツイストロックコネクタは、1938 年にハーベイ・ハベル III によって初めて発明され、「Twist-Lock」はHubbell Incorporatedの登録商標のままですが[ 27 ] [ 28 ]、この用語は、どの会社が製造した NEMA ロックコネクタを指す一般的な用語として使用されています。ロックコネクタは湾曲したブレードを使用します。プラグをレセプタクルに押し込んだ後、プラグをひねると、回転したブレードがレセプタクルにラッチされます。プラグのラッチを解除するには、回転を逆にします。ロックカップリングにより、振動や偶発的な衝撃で非ロックコネクタが外れる可能性がある商業および産業環境で、より信頼性の高い接続が可能になります。
ロックコネクタには、さまざまな標準化された構成があり、名称に「L」(ロック)が含まれている点を除いて、一般的な命名規則に従います。ロックコネクタは、異なる電圧や電流定格が誤って混入しないように設計されています。[ 29 ]多くの特定のタイプが存在しますが、以下にはそのうちのいくつかを示します。その他のタイプには、ボート用の特殊用途コネクタ、 航空機で使用される400Hz回路、直流アプリケーションなどがあります。
ツイストロックコネクタの明らかな欠点の1つは、ケーブルが誤って強く引っ張られた場合、プラグがレセプタクルから抜け落ちるのではなく、露出した導線がプラグから飛び出し、回路が通電している場合は危険な短絡や感電の危険を引き起こす可能性があることです。これは、ほとんどの場合、コネクタに頑丈な一体型ストレインリリーフが備わっていることで解決されます。
MLシリーズの「ミジェットロッキング」コネクタは、 より大きなロッキングコネクタが適合しない15Aアプリケーション向けです。[ 30 ]
SSシリーズの「船舶対陸上」コネクタは、50A の船舶用陸上電源用途向けです。
NEMA L1シリーズの機器は、単極+中性線、2線式、非接地型の125ボルト単相用機器です。15アンペア対応の機器(L1-15)も存在します。
NEMA L2シリーズの機器は、2極2線式、非接地型の単相250ボルト用機器です。20アンペア対応の機器(L2-20)も存在します。
これらの機器は、277ボルトおよび600ボルトの2極2線式非接地型機器で、ストレートブレード型のNEMA 3および4シリーズに類似していたが、NEMAによって規格化されたことはなかった。
NEMA L5 コネクタは、125 V 定格の 2 極接地ロック式コネクタのシリーズです。L5-30R レセプタクルは、係留中のボートに電力を供給するマリーナでよく見られます。また、陸上電源に接続するために一部の RV でも使用されています。米国の RV は 120 V 30 A または 240 V 50 A サービスに対応しており、コードを使用してキャンプ場のレセプタクルに接続します。通常、1 つ以上のレセプタクルを備えた電源台座には、120 V 30 A (TT30R)、240 V 50 A (14-50R)、または 120 V 15/20 A (5-20R) サービスが供給されます。コードの RV 側には電圧と電流に適したロック式レセプタクルが使用され、電源台座に接続する側には非ロック式プラグが使用されます。
NEMA L6コネクタは、最大250ボルトの定格電圧に対応しています。これは、相構成に応じて公称供給電圧が208ボルトまたは240ボルトの、2極3線式(ライン-ライン-アース、またはホット-ホット-アース)回路向けです。L6コネクタは中性線接続機能を備えていません。
L6-20コネクタは最大20アンペアの電流に対応し、情報技術分野で使用される電源分配ユニット(PDU)によく用いられています。これらのコネクタは、サーバー、バックアップシステム、UPSなどの機器への電源供給に使用されるため、サーバー室やデータセンターでよく見られます。
L6-30コネクタは最大30アンペアの電流に対応し、重工業分野でよく使用されます。例えば、溶接機や、産業機器や大型電動工具が一般的に使用されるその他の製造機械などが挙げられます。
NEMA L7は、定格電圧277Vの2極接地型コネクタです。 これらのコネクタは、一般的に商業用または産業用の照明回路、特にメタルハライドランプが広く使用されている場所で使用されています。
NEMA L8は、定格電圧480Vの2極接地コネクタです。 活線-活線-接地の3線式回路向けです。
NEMA L9は、定格電圧600Vの2極接地コネクタです。 活線-活線-接地の3線式回路向けです。
NEMA L10シリーズの機器は、125/250ボルト単相用の2極+中性線、3線式、非接地型機器です。接地機能がないため、これらの機器は廃止されましたが、L10-20およびL10-30機器はNEMAによって規定されており、市販されています。
NEMA L11シリーズの機器は、三相250ボルト機器用の3極3線式非接地型機器です。15アンペア(L11-15)、20アンペア(L11-20)、30アンペア(L11-30)の機器があり、L11-20とL11-30は少なくとも1つのメーカー(Bryant Electric)から市販されていました。
NEMA L12シリーズの機器は、三相480ボルト機器用の3極3線式非接地型機器です。20アンペア(L12-20)と30アンペア(L12-30)の機器があり、L12-20とL12-30は少なくとも1つのメーカー(Bryant Electric)から市販されていました。
NEMA L13シリーズの機器は、三相600ボルト機器用の3極3線式非接地型機器です。30アンペア(L13-30)の機器も設計されており、少なくとも1つのメーカー(Bryant Electric)からL13-30機器が市販されていました。
NEMA L14は、125/250VAC定格の3極接地コネクタで、公称供給電圧が相間240VAC、相間120VACの3極4線式(分割相)活線-活線-中性線-接地回路向けに設計されています。
これらのコネクタは、家庭用非常用発電機や、大型オーディオシステムのパワーアンプラックでよく見られます。
NEMA L15は、定格電圧250VACの3極接地型コネクタです。三相回路での使用を想定しています。
NEMA L16は、定格電圧480VACの3極接地型コネクタです。三相回路での使用を想定しています。
NEMA L17は、定格電圧600VACの3極接地型コネクタです。三相回路向けに設計されています。
NEMA L18は、120/208VAC定格の4極無接地コネクタです。Y結線三相回路向けです。
NEMA L19シリーズの機器は、三相277/480ボルト機器用の3極4線式非接地型機器です。20アンペア(L19-20)と30アンペア(L19-30)の機器があり、L19-20とL19-30は少なくとも1つのメーカー(Bryant Electric)から市販されていました。
NEMA L20シリーズの機器は、三相347/600ボルト機器用の3極4線式非接地型機器です。20アンペア(L12-20)と30アンペア(L20-30)の機器があり、L20-20とL20-30は少なくとも1つのメーカー(Bryant Electric)から市販されていました。

NEMA L21は、120/208V定格の4極接地コネクタです。 中性線と接地線の両方を備えたY結線三相回路用です。中央のピンが接地線、タブに直角のブレードがある側が中性線です。これらのコネクタは、ライブイベントの電源分配でよく使用されます。多くのイベント制作会社は、フィーダーケーブルにカムロックコネクタを備えた電源分配器を使用し、 ストリンガーボックスを使用してそれぞれ3つの個別の120V回路に分岐できる12個以上のL21-30コネクタを使用します。
NEMA L22は、定格電圧277/480Vの4極接地コネクタです。 中性線と接地線の両方を備えたY結線三相回路向けに設計されています。中央のピンが接地線、タブに直角のブレードが付いている方が中性線です。
NEMA L23は、定格電圧347/600Vの4極接地コネクタです。 中性線と接地線の両方を備えたY結線三相回路向けに設計されています。中央のピンが接地線、タブに直角のブレードが付いている方が中性線です。
NEMA L24は、定格電圧347Vの2極接地型コネクタです。L5 (125V )およびL7(277V )の仕様と類似しており、接地線以外の2本の電線のうち1本が中性線となっています。
NEMA L25 は 2 極接地コネクタで、定格は 240 V です。これらは L5 (125 V)、L7 (277 V )、L24 (347 V) の仕様に似ており、接地されていない 2 本のワイヤがあり、そのうち 1 本は中性線です。通常 2 本の活線と 1 本の接地線で構成される NEMA L6 とは対照的に、NEMA L25 は 1 本の活線、1 本の中性線、および 1 本の接地線で構成されることが想定されています。IT 用途に推奨される構成は L25-30 で、これは単一機器分岐回路で使用され、他の NEMA 構成とは互換性がありません。[ 31 ]
NEMA L25およびL26は、大規模なIT設備において、 一般的な欧州規格と同様に、IT機器を240Vの線間電圧構成(240/415V三相)で運用したいという要望から生まれました。線間電圧は規格上、二極回路ブレーカーで保護する必要がありますが、線間電圧は単極回路ブレーカーで十分です。
NEMA L26 は、240/415 V 定格の 4 極接地コネクタです。 中性線と接地線の両方を備えた Y 結線三相回路用です。中央のピンは接地線で、タブの直角ブレードは中性線です。IT 用途に推奨される構成は L25-30 であり、他の NEMA 構成とは互換性がありません。[ 32 ]

時が経つにつれ、米国とカナダの電気規格では、特定の感電の危険性に対処するため、基本的なNEMA 5-15Rおよび5-20R構成に追加の安全機能を要求するようになりました。以下に挙げる安全機能は相互に排他的ではありません。たとえば、不正操作防止機能付きGFCIコンセントが利用可能です。[ 33 ]

これらのバージョンの5-15Rまたは5-20Rコンセントは漏電遮断器であり、「テスト」ボタンと「リセット」ボタン(ベンダーの設計によっては、常時点灯または常時消灯のインジケータランプも付いている)を備えています。米国とカナダでは、屋外コンセント、浴室、キッチン、地下室、床下空間の一部など、湿気の多い場所のコンセントにはGFCI保護が義務付けられています。これは、コンセント自体でその保護を提供する手軽な方法です。[ 34 ]
これらの安全装置は、活線と中性線に流れる電流を比較し、その差が4~6ミリアンペアを超えると回路を遮断します。単一のコンセントを設置する方が、ブレーカーにこのGFCI保護を設けるよりも、多くの場合、安価で便利です。さらに、使用場所から遠く離れたブレーカーパネルにあるGFCIが作動した場合と比べて、トリップしたGFCIは気づきやすく、リセットも容易です。
ほとんどの電流遮断装置と同様に、GFCIコンセントはオプションで配線して、下流側のコンセントに電力を供給することができます。回路にGFCIコンセントを正しく設置することで、そこから電力を受け取るすべてのプラグ、照明、スイッチ、配線を保護できます。これにより、分岐回路が湿気の多い場所と乾燥した場所の間でデイジーチェーン接続されていた古い設備でも、費用対効果の高い改修が可能になります。GFCIコンセントは、湿気や腐食から保護される屋内に設置でき、下流に配線された屋外コンセントも保護できます。
GFCIは、電動工具のコンセントや、子供が導電性の物をコンセントに差し込む可能性のある場所にも推奨されます。 [ 34 ]
2008年版全米電気規程[ 35 ]および2009年版カナダ電気規程[ 36 ]を皮切りに、子供の感電の危険に対処する耐タンパー性コンセントが、新築または改築された住宅のほぼすべての場所に設置しなければならなくなった。NFPAが引用した統計によると、この規程の変更により、米国で平均的な75個のコンセントを備えた住宅を建設するコストはわずか40ドルしか増加しない。
この安全対策により、子供が導電性の物体をコンセントに挿入しようとした際の感電の危険性が軽減されます。通常の2枚刃の電気プラグを挿入すると、コンセントの両側に同時に圧力がかかり、内部のバネ仕掛けのシャッターが開きますが、異物を挿入してもシャッターは開かず、通電中の電気接点に接触することはありません。[ 37 ]ただし、2つの物体を同時に挿入すると、この装置は無効にすることができます。弱点はあるものの、この不正開封防止コンセントは、各コンセントに個別に取り付ける必要があり(取り外すと窒息の危険性がある)、子供が簡単に開け方を覚えてしまうスライド式のカバーよりも優れています。[ 35 ]
米国電気工事規程(NEC)は2014年に改訂され、改修、増設、コンセントの交換、または新築工事において、従来の回路ブレーカーの代替として、コンセント分岐回路(OBC)アークフォルト回路遮断器(AFCI)コンセントを使用することに対応しました。AFCIコンセントは、アーク放電が発生する機器(例えば、損傷した電化製品のコード)への電力供給を遮断することで、潜在的に危険なアーク放電状態(並列アークおよび直列アーク)に伴う危険性を低減します。これらの機器は、通常であれば主回路保護装置を作動させるのに十分な電流を流さない可能性があります。
AFCI保護は、2014年版住宅コードにより、ファミリールーム、ダイニングルーム、リビングルーム、キッチン、パーラー、ライブラリー、デン、ベッドルーム、ランドリールーム、サンルーム、レクリエーションルーム、クローゼット、廊下、または同様の部屋 で義務付けられています。寮のユニットでも義務付けられています。AFCIコンセントは、局所的なテストのためにデバイスの前面に「テスト」ボタンと「リセット」ボタンがある点でGFCIコンセントに似ています。これにより、デバイスがトリップした場合でも、住宅所有者はブレーカーパネルまで行く必要がなくなります。AFCIブレーカーとは異なり、AFCIコンセントは、パネルに関係なく、あらゆる配線システムで使用できます。分岐回路の最初のコンセントとして設置すると、AFCIコンセントは分岐回路全体に直列アーク保護を提供できます。また、AFCIコンセントより下流の分岐回路にも並列アーク保護を提供します。
サージ保護装置は、電源ライン上の電圧過渡現象や電気ノイズによるランダムなエネルギーサージを低減するように設計されており、テレビ、コンピューター、スマート家電などの精密電子機器を損傷するのを防ぎます。120V 、15/20Aの 用途に対応し、シングル、デュプレックス、4in1、6口構成のサージ保護コンセントや、サージ保護電源タップなど、さまざまな形状の製品が用意されています。これらの装置は使用箇所での保護を提供し、家全体のサージ保護ネットワークにおける最後の防衛線となります。
ポータブルエアコンの電源コードの損傷は、多くの電気火災を引き起こし、年間約350人の死亡者を出しています。これに対処するため、2017年版 米国電気工事規程(NEC)[ 38 ]では、米国で販売されるすべてのポータブルエアコンに、漏電検出遮断器(LCDI)または地絡遮断器(GFCI)のいずれかの保護装置を電源コードに組み込むことを義務付けています。この装置は、電源プラグと一体化することも、プラグから12インチ以内の別のモジュールにすることもできます。保護装置には、ハウジングに「テスト」ボタンと「リセット」ボタンが装備されています。LCDIコードは、導体の周りに細かいワイヤーメッシュがあり、コードが損傷したりほつれたりした場合に導体からメッシュに漏れる電流を検出する回路を備えています。プラグは、エアコンの設計に応じて、通常のNEMA 5-15、5-20、6-15、6-20、または6-30プラグで、通常は一体成型されています。
機器の色は、電圧クラスや電源システムを識別するものではありません。NEMA規格では色が規定されていないため、コンセントの色分けの目的は建物の所有者が設定できます。所有者は、部屋の装飾に合わせて、5-15構成のコンセントを茶色、アイボリー、白、アーモンド色、灰色、または黒色から選択できます。
しかし、NEMAでは色の標準化は行われていないものの、一部の業界では事実上の標準に従って特定の用途に色を使用している。
ほとんどの二連コンセントには、上部と下部のコンセントを接続する金属製のタブが付いています。これらのタブは折って、上部と下部のコンセントを別々の回路に配線することができます。[ 42 ]これにより、ランプ用のスイッチ付きコンセントを1つ使用したり、負荷が大きい場合に2つの独立した電源回路を使用したりできます。2つの分岐回路は、二連コンセントで終端する共通の中性線を共有することもでき、この状態は「分割配線」、「分割コンセント」[ 43 ] 、または「半分割」と呼ばれることがあります。
NEMA コネクタの寸法と構成は、ANSI/NEMA 規格 WD-6 に規定されています。[ 3 ] Underwriters Laboratories はUL 規格 498 を維持しており、[ 44 ]では NEMA コネクタの構造性能 (耐久性、電気安全性、耐火性など) を規定しています。これらの追加要件により、コネクタは米国電気工事規程 ( NEC) に準拠して製造できます。国防兵站局と一般調達局は、連邦仕様 WC-596 [ 45 ]および関連する仕様書を維持しています。この仕様は WD-6 と UL 498 を参照し、軍事用途向けのコネクタの耐久性と電気安全性の性能基準を追加で規定しています。
電化の初期には、住宅での使用はほぼ照明のみで、通常、部屋の中央に電気コンセントが1つだけありました。トーマス・エジソンは電球とともに、 1880年代初頭にエジソンねじを開発し、1881年に特許を取得しました。 [ 46 ]エジソンねじは非常に成功し、すぐに電気接続の最初の事実上の標準となりました。 [ 47 ] 1900年代初頭には、テーブルランプやフロアランプがより普及し、二次接続のためにソケットが壁に取り付けられました。ねじコネクタの大きな欠点の1つは、コンセントに接続した後にコードが必然的にねじれてしまうことでした。
1903年、ハーベイ・ハベルは、電球ソケットアダプターとプラグ、および独立型レセプタクルに関する米国特許774,250を出願した。アダプターは電球ソケットにねじ込まれ、プラグを簡単に取り付けるための2つの穴のある平らな面が残る。同じ特許には、同じプラグを受け入れることができる壁に取り付け可能なレセプタクルを備えた2番目のデザインがあり、米国で特許を取得した最初のソケットとプラグのデザインとなった。その後、1904年に彼はデザインを平らなブレードに変更し(後にNEMA 2シリーズに組み込まれたデザイン)、米国特許774,251の下で出願した。これらの特許は両方とも1904年11月 に付与された。
1910年、ハッベルは人気のあった平型ブレードプラグの設計改良に取り組み、 1912年に米国特許第1,064,833号を出願した。新しい設計はブレードが平行で、よりコンパクトになり、製造も容易になった。この設計は1915年に再び改良され、米国特許第1,180,648号の下で極性付きプラグが導入された。こうして、後にNEMA 1-15規格へと発展する平型ブレードプラグが誕生した。
ハッベルのシステムに加えて、さまざまなプラグとレセプタクルが流通しており、ハッベルのものと互換性のあるものもあれば、そうでないものもあった。1919年、ハッベルは他のメーカーがハッベルが使用する寸法のレセプタクルとプラグを製造することを阻止しようとしたが、失敗に終わった。裁判記録[ 48 ]には、裁判所に提出された証拠に基づいて、1919年以前の米国におけるこの技術の発展に関する包括的なレビューが含まれている。分離可能なプラグは、ハッベルの1904年の設計より10年以上前から利用可能であった。
1926年、全米電気機器製造業者協会(NEMA)は、Electric Power ClubとAssociated Manufacturers of Electrical Supplies [ 49 ]の合併により設立され、電気機器製造会社を全国レベルで代表するようになりました。NEMAは、標準化を達成するための企業間のフォーラムを提供しましたが、NEMAがコンセントとプラグの規格を公表し始めたのは1940年代になってからで、英国[ 50 ] 、フランス、ドイツ[ 51 ]よりもずっと遅れていました。NEMAは製造業者間のフォーラムであり、政府機関ではなかったため、あらゆる決定は会員間で徹底的に議論され、合意される必要があり、標準化プロセスが大幅に遅れました。
{{cite web}}: CS1 maint: タイトルとしてアーカイブされたコピー (リンク)コンセントは、垂直に設置する場合は接地極が上または下になるように、水平に設置する場合は接地極が右または左になるように、一貫した向きで設置してください。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)