전기 탭 박스 는 피더가 분기되거나 추가 도체로 나뉘는 인클로저로, 주로 승인된 스플라이싱 커넥터, 단자 장비 또는 배전 블록을 사용합니다. 정션 박스 는 도체 스플라이스나 연결부를 포함하는 인클로저를 지칭하는 더 넓은 의미의 용어입니다. 풀 박스 은 주로 배관 시스템을 통해 도체를 인입하기 위한 접근 경로를 제공합니다.
이러한 명칭들은 의도된 기능을 설명하지만, 도면상의 라벨이 그 자체로 지 최종 인클로저 크기를 결정하지는 않습니다. 제어 요건은 도체 크기, 배관 레이아웃, 도체의 인입·스플라이스·탭·단자 연결 여부, 설치된 하드웨어, 그리고 관할 당국(AHJ)이 채택한 미국 전기 규정(NEC) 버전에 따라 달라집니다.
신속 결정표
| 외함 설명 | 내부에서 발생하는 현상 | 일반적인 설계 중점 사항 | 일반적으로 검토되는 NEC 규정* |
|---|---|---|---|
| 풀 박스 | 도체 통과; 박스는 인입점(pulling point)을 제공함 | 배관 형상, 인입 방향, 도체 보호, 접근성 | 314.28, 314.29 |
| 접속함 | 도체 접속, 결선 또는 경로 변경 | 소형 도체에 대한 박스 충전율; 대형 도체에 대한 기하학적 구조 및 굴곡 공간; 접근성 | 314.16, 314.28, 314.29 |
| 탭 박스 | 하나의 피더 또는 회로가 커넥터나 전력 분배 블록을 통해 추가 도체로 분기됨 | 커넥터 인증, 도체 범위, 외함 등급, 굴곡 공간, 배선 공간, 접근성 | 312.6, 312.8, 314.28 및 제품 인증 요구사항을 포함할 수 있음 |
적용되는 조항은 외함 유형 및 설치 방식에 따라 다릅니다. 채택된 NEC 에디션, 지역별 개정안, 제품 지침 및 관할 당국(AHJ)의 해석을 항상 확인하십시오.

가장 중요한 규칙: 약어가 아닌 설치 유형을 분류하십시오
PB, JB, TB는 도면상 유용한 약어이지만, 엔지니어링 검토를 대체할 수는 없습니다. 외함을 선택하기 전에 다음 다섯 가지 질문에 답하십시오:
- 인클로저 내에서 가장 큰 도체는 무엇입니까?
- 도체가 직선으로 통과합니까, 아니면 회전, U자형 당김, 접속, 분기 또는 종단 처리가 됩니까?
- 어떤 레이스웨이(배선관)에 동일한 도체가 포함되어 있습니까?
- 인클로저에 인증된 접속 커넥터, 단자 또는 전력 분배 블록이 포함됩니까?
- 해당 제품이 풀 박스/정션 박스입니까, 캐비닛 또는 컷아웃 박스입니까, 아니면 인증된 장비의 일부입니까?
이 순서는 접속이 있는 모든 박스는 입방인치 박스 충전 계산만 사용하고, 접속이 없는 모든 박스는 풀 박스 공식만 사용한다고 가정하는 일반적인 오류를 방지합니다. 더 큰 도체의 경우, 접속이 있는 정션 박스도 NEC 314.28 규정에 해당할 수 있습니다.
집중적인 양방향 비교를 보려면 다음을 참조하십시오. 풀 박스 vs 정션 박스: 주요 차이점 및 NEC 사이징(크기 산정). 접근성, 지지대, 커버 및 일반적인 Article 314 요구 사항에 대해서는 별도의 NEC 정션 박스 요구 사항 가이드를 참조하십시오..
전기 탭 박스(Electrical Tap Box)란 무엇입니까?
탭 박스는 인입 도체나 피더가 하나 이상의 인출 도체에 연결되는 밀폐된 지점을 제공합니다. 시스템에 따라 탭은 인증된 기계식 커넥터, 압착 커넥터, 단자 어셈블리, 버스 구조 또는 배전 블록(PDB)을 사용하여 수행될 수 있습니다.
일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다:
- 하나의 피더를 여러 분전반이나 부하로 분배;
- 다중 임차인 및 계량 구성;
- 산업용 제어 및 배전 시스템;
- 접근 가능한 인클로저 내부에서 도체를 분기해야 하는 장비 개조;
- 인증된 단자 또는 분배 하드웨어를 사용하는 모듈형 분배 시스템.
“탭 박스(Tap box)”는 기능적인 업계 용어일 뿐, 단일 사이징 공식에 대한 보편적인 지름길이 아닙니다. 현장에서 조립된 탭 인클로저는 어떤 설계에서는 풀 박스(pull box)나 정션 박스(junction box)로 취급될 수 있고, 다른 설계에서는 캐비닛이나 컷아웃 박스로 취급될 수 있습니다. 인증된 장비는 이와는 또 다른 구조 및 설치 요구 사항을 가질 수 있습니다.
탭 박스 vs 정션 박스 vs 풀 박스
풀 박스는 도체 인입 지점을 생성합니다.
일반적인 풀 박스에서 도체는 길거나 방향이 바뀌는 배관 경로를 통해 설치자가 도체를 당기는 동안 연속성을 유지합니다. 인클로저는 절연체를 손상시키거나 적용 가능한 굽힘 및 간격 규칙을 위반하지 않고 도체를 배선할 수 있는 충분한 공간을 제공해야 합니다.
“풀(pull)”이라는 단어는 기능을 설명하는 것이며, 모든 가능한 풀 또는 정션 인클로저 내의 모든 접속(splice)을 금지하는 것은 아닙니다. 접속이 설치되는 경우, 해당 박스가 단순한 직선형 풀 케이스로 유지된다고 가정하기보다는 접속, 앵글 풀 또는 U-풀에 적용되는 규정에 따라 설계를 평가해야 합니다.
정션 박스는 접속부와 연결부를 보호합니다.
정션 박스는 분기 회로 접속, 피더 접속, 종단 처리 또는 배선 방식 간의 전환을 포함할 수 있습니다. NEC 314.16 박스 충전 방식이 일반적으로 적용되는 도체의 경우, 필요한 용량은 도체의 수와 크기, 그리고 채택된 코드 에디션에 따라 계산되는 장치, 클램프, 접지 도체 및 기타 항목에 따라 달라집니다.
박스에 4 AWG 이상의 도체가 포함된 경우, 소형 도체 박스 충전율 계산에만 의존해서는 안 됩니다. NEC 314.28에 따라 배관 배치, 인입 방향 및 접속 방식에 근거한 최소 치수를 설정해야 합니다.
탭 박스는 배전 하드웨어와 단자 연결 제약 조건을 추가합니다.
탭 박스는 추가적인 설계 고려 사항이 필요한 접속용 외함입니다. 탭 하드웨어 자체가 공간을 차지하며 도체 인입, 피복 탈피 길이, 토크, 이격 거리 및 전선 규격 요건을 결정하기 때문입니다. 박스는 일반적인 블록을 가정한 것이 아니라 실제 커넥터나 전력 분배 블록(PDB)을 수용할 수 있어야 합니다.
따라서 외함 검토 시 다음 사항을 포함해야 합니다.
- 블록 또는 커넥터의 인증 내역 및 설치 지침;
- 허용되는 도체 재질, 수량 및 규격 범위;
- 라인 및 부하 도체 배선;
- 각 단자에서의 굴곡 공간;
- 외함 벽면 및 기타 충전부와의 이격 거리;
- 설치 방법 및 기계적 지지;
- 조임, 점검 및 향후 유지보수를 위한 접근성;
- 전체 설비에 적용 가능한 단락 전류 정격 및 과전류 보호 조건.
VIOX 제공 사항 전력 분배 블록 패널 및 배전반 적용 시, 모델별 정격, 도체 규격, 설치 지침 및 전체 조립품의 요구 사항에 따라 모델을 선정해야 함.
NEC 314.16 대 314.28: 이전 조항의 오류 분석
본 기사의 이전 버전에서는 다음과 같이 차이를 다루었음
풀 박스(Pull box) = NEC 314.28; 정션 박스(Junction box) = NEC 314.16.
해당 지름길은 불완전합니다. 더 안전한 결정 규칙은 다음과 같습니다:
| 설치 조건 | 1차 계산 또는 검토 |
|---|---|
| 콘센트, 장치 또는 정션 박스 내의 더 작은 도체 | NEC 314.16에 따른 박스 충전 용량(필요한 모든 허용 오차 포함) |
| 풀 박스 또는 정션 박스 내 4 AWG 이상의 도체가 포함된 레이스웨이 또는 케이블 | 도체 경로 및 레이스웨이 배치에 따른 NEC 314.28의 최소 치수 |
| 더 큰 도체를 사용한 직선 풀(Straight pull) | 314.28 직선 당김 치수 |
| 앵글 당김, U-당김 또는 더 큰 도체를 사용한 접속 | 314.28 앵글/U-당김/접속 치수 및 배관 간격 |
| 풀 박스 또는 정션 박스에 설치된 탭 하드웨어 | 314.28 요구 사항 및 등재된 배전 또는 접속 하드웨어에 대한 규정 |
| 캐비닛 또는 유사한 장비 외함에 설치된 탭 하드웨어 | 적용 가능한 제312조 배선 공간 및 굴곡 공간 규정, 장비 등재 및 제조업체 지침 |
정확한 섹션 세트는 외함 및 장비에 따라 다를 수 있습니다. 핵심적인 수정 사항은 다음과 같습니다. 스플라이스를 추가한다고 해서 NEC 314.28 규정이 자동으로 면제되는 것은 아닙니다..
NEC 314.28 직선 당김(Straight-Pull) 규정
NEC 314.28 범위 내의 직선 당김 작업 시, 도체는 방향 전환 없이 한쪽 벽면으로 들어와 반대쪽 벽면으로 나갑니다. 당김 방향에 대한 최소 박스 길이는 다음과 같습니다:
최소 직선 당김 길이 = 가장 큰 배관 호칭 구경 × 8
예시: 3인치 직선 당김
가장 큰 배관이 3인치인 경우:
8 × 3인치 = 24인치.
따라서 해당 직선 당김 방향의 최소 치수는 24인치입니다. 이 계산이 모든 필수 치수를 결정하는 것은 아닙니다. 설계자는 나머지 도체 경로, 인입구, 커버, 접근성, 실제 당김 공간 및 장비별 요구 사항을 추가로 확인해야 합니다.
NEC 314.28 앵글 풀(Angle Pulls), U-풀(U-Pulls) 및 접속(Splices)
도체의 방향이 바뀌거나, 같은 벽면으로 되돌아오거나, 접속되는 경우, 반대편 벽면까지의 치수는 해당 벽면의 각 열에 있는 배관을 기준으로 합니다:
반대편 벽면까지의 최소 거리 = 6 × 해당 열에서 가장 큰 배관 + 해당 열의 나머지 배관들의 합
동일한 도체를 포함하는 배관 인입구 사이의 간격도 확인해야 합니다. 전체 박스 폭만 계산하고 노크아웃(knockout)이나 허브(hub)의 위치를 무시해서는 안 됩니다.
예시: 3인치 배관 1개와 2인치 배관 1개가 있는 앵글 풀
한쪽 벽면의 한 열에 다음이 포함되어 있다고 가정합니다:
- 3인치 배관 1개;
- 2인치 배관 1개;
- 다른 벽면으로 향하는 도체.
해당 열에 대한 최소 맞은편 벽면 거리:
(6 × 3 인치) + 2 인치 = 20 인치.
이는 필수 치수 중 하나일 뿐이며, 전체 외함 사양은 아닙니다. 모든 관련 벽면과 도체 경로에 대해 계산을 반복한 다음, 각 방향에서 가장 엄격한 결과를 적용하십시오.
전체 박스 충전율 및 풀 박스 계산 절차를 확인하려면 전용 자료를 참조하십시오. 정션 박스 크기 조정 가이드.
탭 박스(Tap Box)의 크기를 암페어 정격만으로 결정할 수 없는 이유
“400A 탭에는 X 인치의 외함이 필요하다”와 같은 신뢰할 수 있는 규칙은 없습니다. 동일한 정격 전류를 가진 두 개의 탭 박스라도 다음 요인으로 인해 서로 다른 치수가 필요할 수 있습니다:
- 구리 도체와 알루미늄 도체의 차이;
- 도체 규격 및 단자당 도체 수;
- 도체 절연 및 굴곡 특성;
- 상부, 하부 또는 측면 인입;
- 전원측(Line) 및 부하측(Load) 단자 방향;
- 배전반(PDB) 또는 커넥터의 물리적 크기 및 설치 위치;
- 외함 등급;
- 요구되는 전선 굴곡 및 배선 공간;
- 단락 전류 정격 및 보호 조건;
- 환경 및 접근성 요구사항.
먼저 탭 하드웨어를 선택하고, 허용되는 도체와 정격 전류를 확인한 다음, 도체 경로를 배치하고, 마지막으로 인클로저를 선택하거나 설계하십시오. 이 순서를 반대로 하면 외관상으로는 충분히 커 보이지만 내부에서 안전하게 단자를 연결할 수 없는 박스가 되는 경우가 많습니다.
5단계 탭 박스 선정 워크플로우
1단계: 전기 아키텍처 정의
시스템 전압, 가용 고장 전류, 상단 과전류 보호 장치, 인입 도체, 인출 도체, 탭 수, 접지 및 본딩 방식, 그리고 해당 설치가 서비스 장비인지 아니면 다른 인증된 조립품의 일부인지 여부를 문서화하십시오.
2단계: 인증된 연결 하드웨어 선택
실제 데이터시트와 설치 지침을 사용하여 커넥터, 단자 조립품 또는 PDB를 선택하십시오. 도체 재질, 크기 범위, 포트당 도체 수, 온도 정격, 토크 지침 및 적용 가능한 단락 조건을 확인하십시오.
해당 도체 조합에 대해 식별된 단자가 아닌 경우, 하나의 단자에 두 개의 도체를 연결하지 마십시오.
3단계: 외함 분류
설치 대상이 풀/정션 박스, 캐비닛 또는 컷아웃 박스, 배선로(wireway)인지, 아니면 인증된 장비의 일부인지 확인하십시오. 이 분류에 따라 검토해야 할 NEC 규정이 결정됩니다.
4단계: 치수 선정 전 도체 배치 설계
모든 배관 인입구, 도체 경로, 커넥터 및 단말 처리를 도면화하십시오. 요구되는 직선 풀(straight-pull), 앵글 풀(angle-pull), 접속 및 단자 굴곡 공간(terminal bending-space) 검사를 적용하십시오. 도체를 충전부나 날카로운 모서리에 압착하지 않고도 커버를 설치할 수 있는지 확인하십시오.
5단계: 전체 조립 상태 검증
접근성, 지지, 본딩, 환경 적합성, 미사용 개구부, 커버 적합성, 라벨링, 작업 공간 및 제조사 지침을 확인하십시오. 관할 당국(AHJ)은 단순히 빈 박스의 카탈로그 페이지가 아닌 실제 설치 상태를 평가합니다.

전선 굴곡 공간: GSC가 보여주는 기회
전선 굴곡 공간은 장식용 여유 공간이 아닙니다. 이는 도체가 허용된 굴곡 범위를 초과하거나, 단자에 부하를 주거나, 절연체를 외함에 밀착시키지 않고 단자에 연결될 수 있도록 합니다.
제어 요건은 도체가 종단되는 위치와 외함의 분류 방식에 따라 달라집니다. NEC 312.6은 캐비닛 및 컷아웃 박스 내 단자의 전선 굴곡 공간을 다루며, NEC 314.28은 더 큰 도체를 포함하는 풀 박스 및 정션 박스의 치수와 도체 경로를 다룹니다. 인증된 장비 및 단자 지침에 따라 추가 공간이 필요할 수 있습니다.
이러한 이유로 “NEC 전선 굴곡 공간”에 대한 질문은 보편적인 치수가 아닌 결정 프로세스로 답변해야 합니다.
- 외함 및 장비 유형을 식별하십시오.;
- 도체 및 단자를 식별하십시오.;
- 채택된 판본의 해당 NEC 표 또는 기하학적 규칙을 확인하십시오.;
- 장비 지침을 확인하십시오.;
- 빈 박스의 치수뿐만 아니라 실제 도체 경로를 확인하십시오.
일반적인 설계 실수
| 실수 | 실패 원인 | 더 나은 접근 방식 |
|---|---|---|
| PB, JB 또는 TB 라벨을 기준으로 한 사이징 | 라벨은 모든 도체 경로 또는 적용 가능한 규칙을 설명하지 않음 | 내부 도체 배치를 그리고 인클로저를 분류할 것 |
| 모든 정션 박스가 NEC 314.16만을 사용한다고 가정 | 더 큰 도체는 314.28 치수 규정을 유발할 수 있음 | 계산 방법을 선택하기 전에 도체 크기를 확인할 것 |
| 8배 규칙을 피하기 위해 스플라이스 추가 | 스플라이스는 앵글/U-풀 기하학적 구조로 다루어지며, 314.28 규정을 자동으로 제거하지 않음 | 실제 접속 배열에 맞춰 외함 크기를 재계산하십시오 |
| 암페어 용량만으로 탭 박스를 선정하는 것 | 하드웨어 및 도체 배선 경로를 통해 크기를 제어할 수 있음 | 커넥터를 먼저 선택하고 도체를 배치하십시오 |
| 레이스웨이 인입 간격을 무시하는 것 | 전체 치수는 적합하더라도 허브 위치가 부적합할 수 있음 | 각 벽면, 열, 동일 도체 레이스웨이 쌍의 치수를 측정하십시오 |
| 리스팅 확인 없이 범용 배전 블록(PDB)을 사용하는 것 | 도체 조합 및 단락 조건은 모델별로 다릅니다 | 정확한 제품 설명서 및 전체 조립 요구 사항을 사용하십시오 |
| 최소 규정 치수를 완전한 설계로 간주하는 것 | 최소 기하학적 치수는 배선 인입이나 단자 연결 시 비실용적일 수 있습니다 | 모든 최소 검토 사항을 확인한 후에도 사용 가능한 설치 및 유지보수 공간을 확보하십시오 |
엔지니어 및 패널 제작자를 위한 사양 체크리스트
탭, 풀 박스 또는 정션 인클로저를 승인하기 전에 다음 사항을 기록하십시오:
- 인클로저 등급 및 의도된 기능;
- 채택된 NEC 에디션 및 지역별 개정 사항;
- 도체 규격, 수량, 재질 및 절연체 유형;
- 배관(Raceway) 공칭 규격 및 인입 위치;
- 직선, 앵글, U-풀, 접속, 분기 및 종단 경로;
- 각 방향별 최소 계산 치수;
- 동일 도체 배관 인입 간격;
- 커넥터 또는 전원 분배 블록(PDB) 제조사 및 부품 번호;
- 허용 도체 조합 및 조임 지침;
- 장비 및 조립품 단락 전류 요구사항;
- 설치 장소에 요구되는 외함 재질 및 환경 등급;
- 접지 및 본딩 방식;
- 커버, 지지대, 접근성, 라벨링 및 작업 공간 요구 사항;
- 계산된 최소치 이상의 추가 설치 여유 공간.
프로젝트에 표준 시공 박스가 아닌 구성 가능한 산업용 외함이 필요한 경우, VIOX를 검토하십시오. 방수 정션 박스 및 외함 옵션 전기적, 환경적, 치수적 요구 사항이 정의된 후에만 가능합니다.
자주 묻는 질문
탭 박스(tap box)와 정션 박스(junction box)는 동일한 것입니까?
탭 박스(tap box)는 일종의 접속함 또는 분전함 역할을 할 수 있지만, 모든 설계에서 이 용어들이 상호 교환적으로 사용되는 것은 아닙니다. “탭 박스”는 피더나 회로에서 분기(tap)가 이루어지는 것을 의미하며, “접속함(junction box)”은 도체 연결부를 포함하는 함체를 광범위하게 지칭합니다. 적용되는 규정은 함체의 분류, 도체 크기, 하드웨어 및 배선 방식에 따라 달라집니다.
탭 박스에는 항상 배전 블록(PDB)이 포함되어야 합니까?
아닙니다. 분기 시에는 인증된 스플라이싱 커넥터, 단자 조립체, 버스 구조 또는 배전 블록(PDB)을 사용할 수 있습니다. 선택된 연결 방식은 해당 도체 및 용도에 적합한 것으로 확인되어야 합니다.
NEC 314.28은 풀 박스(pull box)에만 적용됩니까?
아닙니다. NEC 314.28은 적용 범위 내에서 풀 박스, 접속함 및 전선관 본체(conduit bodies)를 다룹니다. 더 큰 도체를 포함하는 접속함의 경우에도 314.28에 따른 치수 확인이 필요할 수 있습니다.
도체를 절단하고 스플라이싱하여 풀 박스 크기를 줄일 수 있습니까?
그렇게 가정해서는 안 됩니다. 스플라이스는 NEC 314.28의 앵글/U-풀/스플라이스 규정에 포함됩니다. 도체 배치를 변경하려면 새로운 계산이 필요하며, 커넥터, 굽힘 공간, 접근성 및 유지보수 요구 사항이 추가될 수 있습니다.
풀 박스에 대한 8배(8×) 규칙이란 무엇입니까?
NEC 314.28에 따른 직선 배선(straight pull)의 경우, 배선 방향으로의 박스 길이는 가장 큰 전선관 호칭 규격의 최소 8배 이상이어야 합니다. 기타 치수 및 요구 사항도 반드시 확인해야 합니다.
앵글 풀(angle pull)에 대한 6배 규칙(6× rule)이란 무엇입니까?
앵글 풀, U-풀 또는 접속(splice)의 경우, 전선관 인입구에서 반대편 벽까지의 필수 거리는 해당 열에서 가장 큰 전선관 규격의 6배에 동일 열 내 다른 전선관들의 호칭 규격을 더한 값을 기준으로 합니다. 동일한 도체 경로에 대한 전선관 간격 또한 검증되어야 합니다.
어떤 NEC 판본을 사용해야 합니까?
프로젝트 관할 구역에서 채택한 판본과 현지 개정 사항 및 관할 당국(AHJ)의 해석을 함께 사용하십시오. 최신 발행 판본이 해당 프로젝트 위치에서 즉시 시행된다고 가정해서는 안 됩니다.
결론
풀 박스, 정션 박스, 탭 박스의 차이는 기능에서 시작되지만, 안전한 크기 산정은 실제 설치 상태에 따라 달라집니다. 도면상의 명칭이 도체 크기, 전선관 형상, 접속 또는 탭 배치, 단자 굴곡 공간, 장비 인증 내역, 또는 제조사 지침보다 우선할 수는 없습니다.
탭 박스의 경우 가장 신뢰할 수 있는 순서는 다음과 같습니다: 전기 아키텍처 정의, 인증된 연결 하드웨어 선정, 외함 분류, 도체 배치, 모든 필수 치수 계산, 그리고 전체 조립품 검증. 이 과정은 방어 가능한 사양을 도출하며, 너무 일찍 선정된 박스에 설치를 맞추려 하는 위험한 지름길을 피하게 해줍니다.
기술 참조
안전 및 규정 참고 사항: 본 문서는 엔지니어링 개요이며, 채택된 NEC, 지역별 개정안, 프로젝트 사양, 제품 지침 또는 관할 당국(AHJ)의 승인을 대체할 수 없습니다. 전기 인클로저 및 도체 작업은 자격을 갖춘 기술자가 설계하고 수행해야 합니다.



