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		<title>HARITAの設計室｜電気設備設計・施工者のための解説サイト</title>
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		<description><![CDATA[HARITAの設計室｜電気設備設計・施工者のための解説サイト]]></description>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/強電の設計｜非常照明の直線配置について詳しく/]]></guid>
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			<title>強電設備の設計｜非常照明の直線配置について詳しく解説</title>
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			<title>受変電設備の設計｜電気設備における消火設備の設置基準と選定方法について詳しく解説</title>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/引込設備の設計｜高圧ケーブルの敷設方法と選定/]]></guid>
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			<title>引込設備の設計｜高圧ケーブルの敷設方法と選定基準について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:33:55 +0000]]></pubDate>
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			<title>引込設備の設計｜高圧ケーブルの適合配管サイズと曲げ半径について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:33:55 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/支持方法別｜施工方法別の支持方法と参照文献に/]]></guid>
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			<title>仕様の設計｜施工方法毎の支持方法と参照文献について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:31:00 +0000]]></pubDate>
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			<title>受変電設備の設計｜変圧器の過負荷運転と容量の検討方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:30:59 +0000]]></pubDate>
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			<title>受変電設備の設計｜変圧器の励磁突入電流と有効的な対策方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:30:59 +0000]]></pubDate>
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			<title>内線規程の解釈と解説【００９】｜接地工事の種類（A・B・C・D種）と接地抵抗値</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:30:59 +0000]]></pubDate>
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			<title>計算ツール｜高圧ケーブルサイズの計算書式（6.6kV CVT・短絡耐量対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:36 +0000]]></pubDate>
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			<title>計算ツール｜ハンドホール有効サイズの計算ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:34 +0000]]></pubDate>
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			<title>計算ツール｜電圧降下計算＆幹線サイズの自動選定【Excel出力対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:33 +0000]]></pubDate>
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			<link><![CDATA[https://harita2021.com/計算ツール｜単相3線式1φ3w-盤図作成用容量積み上/]]></link>
			<title>計算ツール｜単相３線式（１Φ３W） 盤図作成用容量積み上げツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:32 +0000]]></pubDate>
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			<title>計算ツール｜ケーブルラックサイズの自動計算ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:31 +0000]]></pubDate>
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			<link><![CDATA[https://harita2021.com/電気設備の経済ニュース｜2026年8月17日号/]]></link>
			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月17日号　電気銅建値242万円／t、富士電機機器制御の納期は改善ゼロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:29 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月18日号　旧価格の締切は9/1ではなく8/31</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:28 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月19日号　GX補助金、受電設備だけ事業期間の延長を認める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:27 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/電気設備の経済ニュース｜2026年8月20日号　新設デー/]]></guid>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月20日号　新設データセンターはPUE1.3以下が条件に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:25 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月21日号　非鉄金属+40.6％、電気機器は+4.6％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:24 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月23日号　電気代の前年比マイナスがほぼ消えた（−0.1％）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:22 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月24日号　銅建値は先週-8万円、今週は労働力調査など公表へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:20 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月25日号　コイズミ照明あかり専科の発注期限まで6日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:19 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月26日号　省エネ補助金3次公募、9月28日必着</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:18 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月27日号　省力化ナビに5業種追加、建設は1.2％不足</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:17 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月28日号　工事費デフレーターは126.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:16 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月29日号　あかり専科の改定前価格は8/31まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:14 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月30日号　電気機器の物価、上げたのは照明と電動機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:13 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年8月31日号　都区部の電気代−8.6％、今朝統計5本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:12 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年9月1日号　あかり専科は本日改定、旧価格納入10/30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:10 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備の経済ニュース｜2026年9月2日号　銅建値240万円、省エネ補助金の要求継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:08 +0000]]></pubDate>
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			<title>ツール｜計算・作図・積算をブラウザで片づける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:07 +0000]]></pubDate>
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			<title>今日の設計室｜現場の一日は、ここから始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:04 +0000]]></pubDate>
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			<title>データポケット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:25:01 +0000]]></pubDate>
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			<title>電気設備のブラウザツール一覧｜計算・作図・積算・現場管理（セコサポ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:23:02 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/高圧き電盤内の機器選定方法と設置機器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/高圧き電盤内の機器選定方法と設置機器について/]]></link>
			<title>受変電設備の設計｜高圧き電盤（饋電盤）の機器選定方法と設置基準について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:07:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜動力負荷の種類とブレーカーサイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜動力負荷の種類とブレーカーサイ/]]></link>
			<title>分電盤の設計｜動力負荷の種類とブレーカーサイズの簡易算出方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:06:59 +0000]]></pubDate>
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			<link><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜動力負荷のブレーカーサイズの選/]]></link>
			<title>分電盤の設計｜動力負荷のブレーカーサイズの選定根拠について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:06:59 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/引込設備の設計｜電力の１引込・２引込の定義と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/引込設備の設計｜電力の１引込・２引込の定義と/]]></link>
			<title>引込設備の設計｜電力の１引込・２引込の定義と対策方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜感震ブレーカーの必要性と機能に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜感震ブレーカーの必要性と機能に/]]></link>
			<title>分電盤の設計｜感震ブレーカーの必要性と機能について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/資料｜進相コンデンサの定格設備容量及び定格容/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/資料｜進相コンデンサの定格設備容量及び定格容/]]></link>
			<title>資料｜進相コンデンサの定格容量の求め方（6%・13%換算早見表）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:47:59 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/引込設備の設計｜電力会社の過電流継電器（ｏｃ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/引込設備の設計｜電力会社の過電流継電器（ｏｃ/]]></link>
			<title>引込設備の設計｜過電流継電器による高圧ケーブルサイズの選定方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:45:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【００９】｜許容電流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【００９】｜許容電流/]]></link>
			<title>内線規程の解釈と解説【００７】｜許容電流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:42:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/接地の設計｜医用接地の設置基準と設計指針につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/接地の設計｜医用接地の設置基準と設計指針につ/]]></link>
			<title>接地設備の設計｜医用接地の設置基準と設計指針について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜電灯負荷の開閉器サイズ選定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/分電盤の設計｜電灯負荷の開閉器サイズ選定方法/]]></link>
			<title>分電盤の設計｜電灯負荷の開閉器サイズ選定方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:19:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/強電の設計｜１回路あたりのコンセント接続個数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/強電の設計｜１回路あたりのコンセント接続個数/]]></link>
			<title>強電設備の設計｜１回路あたりのコンセント接続個数の選定方法について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:12:55 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０１０】｜低圧開閉器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０１０】｜低圧開閉器/]]></link>
			<title>内線規程の解釈と解説【０１０】｜低圧開閉器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:03:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０１１】｜過電流遮断器/]]></guid>
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			<title>内線規程の解釈と解説【０１１】｜過電流遮断器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
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			<link><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０１２】｜雷保護装置/]]></link>
			<title>内線規程の解釈と解説【０１２】｜雷保護装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:58:55 +0000]]></pubDate>
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			<link><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０１３】｜配電盤及び分/]]></link>
			<title>内線規程の解釈と解説【０１３】｜配電盤及び分電盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０７３】｜低圧進相コン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/内線規程の解釈と解説【０７３】｜低圧進相コン/]]></link>
			<title>内線規程の解釈と解説【０７４】｜低圧進相コンデンサ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:25:55 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://harita2021.com/強電の設計｜コンセント１つに接続可能な負荷に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harita2021.com/強電の設計｜コンセント１つに接続可能な負荷に/]]></link>
			<title>強電の設計｜コンセント１つに接続可能な負荷について詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:19:00 +0000]]></pubDate>
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