Komplexní technický průvodce: MCCB vs ICCB

Komplexní technický průvodce: MCCB vs ICCB

zabiják-kaskád-hodnota-lcw-zabraňuje-výpadkům-v-celém-zařízení

Navrhujete hlavní příchozí jistič pro nový výrobní závod o výkonu 2 MW. Rozpočet říká MCCB – ušetří 7 000 oproti ICCB. Váš instinkt říká, že je něco špatně, ale nemůžete na to přijít. Schválíte MCCB.

O šest měsíců později: 2:47 ráno. Uvolněné spojení v panelu 3B způsobí obloukový zkrat.

Za 83 milisekund zhasne celý závod.

Nejen panel 3B. Nejen podružné rozvody, které jej napájejí. Hlavní MCCB vypne a odpojí napájení všech strojů, všech počítačů, všech procesních řídicích jednotek v budově. Než dorazí údržba v 4:15 ráno, výroba je zastavena na 90 minut. Do východu slunce se díváte na ztrátu výroby ve výši 124 000, nouzové přesčasy a znehodnocený materiál ve výrobě.

Hlavní příčina? Váš MCCB za 1 200 udělal přesně to, k čemu byl navržen – okamžitě vypnout při vysokém poruchovém proudu. To byl ten problém.

Neměl žádnou jmenovitou hodnotu Icw– žádnou schopnost “počkat a sledovat”, dokud poruchu nevyřeší nejdříve podřazený jistič. Vítejte v Kaskádovém zabijáku problému. Nebo spíše v jeho nedostatku.

Skutečný rozdíl mezi MCCB a ICCB (není to vypínací schopnost)

Zeptejte se většiny inženýrů na rozdíl mezi MCCB a ICCB a řeknou vám o vypínací schopnosti – jmenovité hodnotě Icu. “MCCB dosahují vypínací schopnosti až 150 kA, ICCB ještě více.” To je pravda. Ale to je špatná specifikace, kterou byste se měli zabývat.

Skutečný rozdíl? Krátkodobý výdržný proud (Icw).

Zde je to, co to znamená.

. MCCB (jistič v lisovaném pouzdře) má obvykle vysokou konečnou vypínací schopnost – dokáže přerušit masivní poruchové proudy bez výbuchu. Má ale malou nebo žádnou jmenovitou hodnotu Icw. Když poruchový proud překročí jeho okamžité nastavení vypnutí, fungovalo, okamžitě vypne. Žádné zpoždění. Žádné čekání, zda to nejdříve zvládne podřazený jistič.

. ICCB (jistič s izolovaným pouzdrem) má také vysokou vypínací schopnost. Ale tady je zásadní rozdíl: Má významnou jmenovitou hodnotu Icw – schopnost vést masivní poruchový proud po určitou dobu (obvykle 0,05 až 1 sekundu) bez vypnutí a bez poškození. Představte si to jako schopnost jističe zadržet dech pod vodou, zatímco podřazený jistič dělá svou práci.

Podle normy IEC 60947-2:2024 – normy, která upravuje nízkonapěťové jističe – se svět jističů dělí na dva tábory:

  • Kategorie A: Žádné úmyslné krátkodobé zpoždění. Musí vypnout rychle. Zde žijí MCCB.
  • Kategorie B: Navrženo pro selektivitu s úmyslnou krátkodobou výdrží. ICCB a Vzduchové jističe (ACB) zde žijí.

Proč na tom záleží? Protože bez jmenovité hodnoty Icw nemůžete mít skutečnou selektivitu. A bez selektivity může porucha kdekoli ve vašem závodě vypnout váš hlavní jistič.

Dovolte mi, abych vám to popsal.

Váš hlavní příchozí jistič ICCB má jmenovitý proud 630 A trvale, s Icw 42 kA po dobu 0,1 sekundy. Dojde k poruše na podřazeném odbočkovém obvodu, která generuje zkratový proud 18 kA. Odbočkový MCCB zaznamená poruchu a vypne za 45 milisekund – hluboko v okně čekání a sledování ICCB 0,1 sekundy. ICCB vede tento proud 18 kA po dobu 45 ms bez problémů, zůstane sepnutý a váš závod zůstane napájen kromě poruchového obvodu. To je Kaskádovém zabijáku v práci – jmenovitá hodnota Icw, která zabraňuje kaskádovým poruchám.

Nyní vyměňte tento ICCB za MCCB v hlavní pozici. Stejná porucha 18 kA na odbočce. Odbočkový jistič se ji stále snaží odstranit za 45 ms. Ale váš hlavní MCCB, bez jmenovité hodnoty Icw a bez časového zpoždění, vidí 18 kA, usoudí, že to překračuje jeho okamžitou prahovou hodnotu vypnutí, a vypne za 12 milisekund. Celý závod zhasne. Odbočkový jistič nikdy nedostane šanci.

To je ten rozdíl, který vás stál 124 000.

Proč MCCB vytvářejí kaskádové poruchy (past okamžitého vypnutí)

Zde je paradox, kterému inženýři čelí: Rychlost je obvykle dobrá v ochraně obvodů. Čím rychleji odstraníte poruchu, tím menší poškození zařízení, tím bezpečnější pro personál. MCCB v tom vynikají – jsou navrženy tak, aby vypnuly rychle když dojde k poruchám.

Ale rychlost se stává nevýhodou, když jste na vrcholu distribuční hierarchie.

Toto je Past okamžitého vypnutí: Váš MCCB dělá přesně to, k čemu byl navržen – chrání před vysokým poruchovým proudem okamžitým otevřením. Bohužel to znamená, že nerozlišuje mezi “toto je moje porucha k odstranění” a “toto by mělo vyřešit podřazené zařízení”. Vidí vysoký proud, vypne. Bez otázek.

Čísla vyprávějí příběh. V našem dřívějším příkladu hlavní MCCB vypnul za 12 milisekund. Podřazený odbočkový MCCB potřeboval 45 milisekund k odstranění poruchy. Hlavní jistič vyhrál závod – a v důsledku toho ztratil napájení celý váš závod.

Nemůžete koordinovat to, co nemůžete zpozdit.

Analýza systému elektrické ochrany

IEC 60947-2:2024 toto omezení výslovně uznává. MCCB jsou klasifikovány jako zařízení kategorie A: “jističe, které nejsou specificky určeny pro selektivitu za podmínek zkratu”. Norma vám formálním jazykem říká, že MCCB v hlavní pozici představují riziko koordinace.

ICCB to řeší pomocí Okna čekání a sledování– časové zpoždění s podporou Icw. Typický ICCB může mít jmenovitou hodnotu Icw 42 kA po dobu 0,1 sekundy nebo 50 kA po dobu 0,5 sekundy. Během tohoto okna může ICCB vést poruchový proud bez vypnutí, což dává podřazeným jističům čas jednat. kontakty se nesvařují, pouzdro nepraská, přípojnice se nepřehřívají – je navrženo tak, aby odolalo tepelnému namáhání i elektromagnetickým silám tohoto masivního proudového rázu.

Pojďme si ujasnit, co znamená “odolat”. Když kontakty navržené pro trvalý provoz 630 A protéká 42 000 ampér, elektromagnetické síly jsou obrovské – představte si, že se snažíte udržet dva silné magnety od sebe, zatímco se snaží srazit dohromady. Tepelné zatížení je intenzivní – takový proud generuje vážné teplo i po dobu 0,1 sekundy. Mechanická konstrukce ICCB, mechanismus provozu s uloženou energií a robustní konstrukce kontaktů jsou navrženy tak, aby toto zneužití přežily. MCCB? Jeho kontakty by se svařily, jeho vypínací mechanismus by selhal nebo by se minimálně vypnul, aby se ochránil.

V našem scénáři kaskádové poruchy vypadá správná selektivita takto:

  • Čas 0 ms: Dojde k poruše v panelu 3B. Zkratový proud: 18 kA.
  • Čas 12 ms: Odbočkový MCCB v panelu 3B začíná otevírat své kontakty.
  • Čas 45 ms: Odbočkový MCCB plně odstraní poruchu. Proud se vrátí na nulu.
  • Hlavní ICCB: Vedl 18 kA po dobu 45 ms (hluboko pod jeho jmenovitou hodnotou 0,1 s, 42 kA). Nikdy nevypnul. Závod zůstává napájen.

To je koordinace. To je to, co vám koupí 7 000.

MCCB vs ICCB: Kompletní technické srovnání

Pojďme si rozebrat každý technický rozměr, ve kterém se tyto jističe liší – a proč na těchto rozdílech záleží pro vaši aplikaci.

SROVNÁNÍ JISTIČŮ

Konstrukce a filozofie návrhu

MCCB jsou postaveny jako utěsněné nádrže. Celý provozní mechanismus – kontakty, zhášecí komory, vypínací jednotka a táhla – žije uvnitř lisovaného plastového nebo pryskyřičného pouzdra. Po výrobě je jistič v podstatě neopravitelný. Pokud vypínací jednotka selže nebo se kontakty opotřebují, vyměníte celou jednotku. To snižuje náklady a usnadňuje instalaci. U MCCB 400 A se díváte na 800 až 1 500. Kompaktní půdorys je velkou výhodou v panelech s omezeným prostorem.

ICCB zaujímají odlišný přístup. Jsou konstruovány s robustní, modulární konstrukcí uvnitř silného izolačního krytu. Klíčovou vlastností je dvoustupňový mechanismus akumulované energie – systém s pružinou, který zajišťuje silné, rychlé oddělení kontaktů i za podmínek vysoké poruchy. Kontakty, spouštěcí jednotky a některé mechanické komponenty jsou vyměnitelné v terénu. U srovnatelného 630A ICCB se počáteční cena pohybuje od 7 000 do 12 000 $. Ale když je třeba po 15 letech vyměnit elektronickou spouštěcí jednotku? To je výměna spouštěcí jednotky za 2 000 $ namísto výměny jističe za 10 000 $. Fyzická stopa je výrazně větší – jedná se o zařízení třídy rozvaděčů.

Pokud počítáte náklady životního cyklu, výhoda údržby ICCB se stává významnou. Řekněme, že máte kritický hlavní přívod, který běží 25 let. MCCB může potřebovat jednu úplnou výměnu (1 500 $) v polovině životnosti kvůli opotřebení kontaktů. ICCB může potřebovat jednu výměnu spouštěcí jednotky (2 000 $) a jednu sadu kontaktních sad (1 200 $). Počáteční rozdíl v nákladech: 8 000 $. Rozdíl v nákladech na údržbu během životnosti: 1 700 $. Během 25 let se rozdíl zmenšuje.

Ale tohle nemůžete ocenit: Když se porouchá spouštěcí jednotka vašeho hlavního jističe ICCB, vyměníte ji během plánovaného okna údržby – možná 2 hodiny odstávky. Když se porouchá váš hlavní jistič MCCB? Čeká vás nouzové pořízení, urychlená přeprava (pokud máte štěstí) a neplánovaný výpadek, který může trvat 8–24 hodin v závislosti na skladových zásobách distributora. To je Daň za selektivitu se projevuje v jiné podobě – skryté náklady na neudržovatelné zařízení v kritických pozicích.

Jmenovitý proud Icw: Vaše pojistka selektivity

Zde si ICCB vydělávají svou prémii.

MCCB, jako zařízení kategorie A podle IEC 60947-2:2024, nemají zveřejněný jmenovitý proud Icw. Některé MCCB s větším rámem (nad 1000 A) mohou mít omezenou krátkodobou schopnost, ale není to jmenovitý, testovaný ani garantovaný parametr. U většiny MCCB do 630 A je Icw prakticky nulový – musí okamžitě vypnout, když zkratový proud překročí jejich okamžité nastavení.

ICCB, jako zařízení kategorie B, jsou speciálně navrženy a testovány pro krátkodobou odolnost. Běžné jmenovité proudy Icw zahrnují:

  • 42 kA po dobu 0,1 s (běžné pro rámy 630-800 A)
  • 50 kA po dobu 0,5 s (středně zatížené ICCB)
  • 65 kA po dobu 1,0 s (vysoce zatížené ICCB pro prostředí s vážnými poruchami)

Nejedná se o marketingová tvrzení – jedná se o jmenovité hodnoty testované a ověřené podle IEC 60947-2. Během testování je jistič vystaven jmenovitému proudu Icw po stanovenou dobu, přičemž je držen zavřený (bez vypínací operace). Po testu nesmí jistič vykazovat žádné poškození, musí si zachovat svou dielektrickou odolnost a pokračovat v provozu v rámci specifikace.

Okna čekání a sledování byste měli o této jmenovité hodnotě uvažovat. Pokud má váš ICCB Icw 42 kA po dobu 0,1 sekundy, můžete nastavit krátkodobé zpoždění až 0,1 sekundy a jistič přežije jakýkoli poruchový proud až do 42 kA během tohoto okna. To dává vašim podřízeným jističům – obvykle vypínajícím za 20–80 ms v závislosti na velikosti poruchy a typu jističe – čas na první operaci.

Zde je postup, jak dimenzovat Icw pro váš systém:

  1. Vypočítejte potenciální zkratový proud v poloze hlavního jističe. Pokud jste napájeni z transformátoru 1000 kVA s impedancí 6% při 400 V, váš dostupný poruchový proud je přibližně 36 kA. Potřebujete jmenovitý proud Icw nad touto hodnotou.
  2. Určete doby vypnutí podřízených jističů. U MCCB v rozsahu 100–630 A, které vypínají poruchy v oblasti magnetického vypnutí, očekávejte dobu vypnutí 20–50 ms. U vyšších úrovní poruch, které se blíží jejich jmenovité hodnotě Icu, se doby vypnutí prodlužují na 50–100 ms.
  3. Přidejte bezpečnostní rezervu a vyberte dobu trvání Icw. Pokud váš nejpomalejší podřízený jistič vypne za 80 ms, specifikujte dobu trvání Icw alespoň 0,1 s (100 ms). Běžnou praxí je jeden časový krok nad vaší vypočítanou potřebou. Pokud je 0,1 s hraniční, specifikujte 0,25 s nebo 0,5 s.
  4. Nastavte krátkodobé zpoždění. S jmenovitým proudem Icw 42 kA / 0,1 s a vypočítaným poruchovým proudem 36 kA můžete bezpečně nastavit krátkodobé zpoždění 0,1 s na vašem ICCB s vědomím, že přežije, dokud podřízené zařízení neodstraní poruchu.

Časová osa okna hodnocení Icw a selektivity

Tento výpočet je Kaskádovém zabijáku v akci – navrhování selektivity do vašeho systému namísto toho, abyste v ni doufali.

Spouštěcí jednotky: Termomagnetické vs. LSIG mikroprocesorové

MCCB se obvykle dodávají s jedním ze dvou typů spouštěcích jednotek:

  • Termomagnetické: Bimetalový pásek pro ochranu proti přetížení (termická část) a elektromagnetická cívka pro ochranu proti zkratu (magnetická část). Nastavitelnost je omezená – možná knoflík pro nastavení termického nastavení v rozmezí ±20%. Jsou robustní, spolehlivé a bezúdržbové. Také nejsou příliš chytré.
  • Základní elektronické: Spouštěcí jednotka založená na mikroprocesoru s poněkud větší nastavitelností – možná nastavení Long-time (L) a Instantaneous (I). Získáte výběr křivky, možná ochranu proti zemnímu spojení u modelů vyšší třídy. Lepší než termomagnetické, ale stále omezené ve srovnání s ICCB.

ICCB téměř výhradně používají pokročilé spouštěcí jednotky založené na mikroprocesoru s plnou LSIG ochranou – představte si to jako švýcarský armádní nůž pro ochranu obvodů:

  • L (Long-time): Ochrana proti přetížení. Nastavitelné nastavení (obvykle 0,4–1,0 × In), nastavitelné časové zpoždění. Toto je vaše termická křivka přetížení.
  • S (Short-time): Toto je okno čekání a sledování. Nastavitelné nastavení (obvykle 1,5–10 × In), nastavitelné časové zpoždění (0,05–1,0 s). Toto je váš nástroj selektivity.
  • I (Instantaneous): Ultra rychlé vypnutí pro velmi vysoké poruchové proudy. Nastavitelné nastavení (obvykle 3–15 × In), bez úmyslného zpoždění. Toto je vaše nastavení “něco je velmi špatně, otevřít hned”.
  • G (Ground fault): Samostatná detekce zemního spojení s vlastním nastavením a časovým zpožděním. Kritické pro bezpečnost personálu a prevenci požárů způsobených zemním spojením.

Proč na této nastavitelnosti záleží? Protože každý elektrický systém je jedinečný. Váš záběhový proud motoru může být 6 × In. Vaše studie koordinace podřízených zařízení může vyžadovat zpoždění 0,2 s při 8 × In. Vaše ochrana proti zemnímu spojení musí být koordinována s podřízenými GFCIs. Spouštěcí jednotka LSIG vám umožní přesně nastavit ochranu a koordinaci, kterou váš systém vyžaduje.

Se základní spouštěcí jednotkou MCCB jste omezeni továrním nastavením nebo velmi omezeným nastavením. Můžete specifikovat jiný model jističe s jinou vypínací křivkou a doufat, že to bude fungovat. S ICCB naprogramujete přesně tu ochranu, kterou potřebujete.

A zde je praktická výhoda: Když se váš systém změní – když přidáte velký VFD, který změní váš profil poruchového proudu, nebo když přidáte podřízené obvody, které vyžadují jinou koordinaci – můžete přeprogramovat spouštěcí jednotku ICCB. S MCCB možná budete vyměňovat jističe.

Jmenovité proudy a rozsah použití

MCCB pokrývají rozsah od 15 A do 2500 A. Jejich ideální oblastí je 15–1600 A, kde dominují podrozvodnám, řídicím centrům motorů a ochraně odbočkových obvodů. Na horním konci (1600–2500 A) se díváte na specializované, fyzicky velké MCCB, které stírají hranici s ICCB – ale stále se jedná o zařízení kategorie A bez smysluplných jmenovitých hodnot Icw.

ICCB obvykle začínají na 400 A a rozšiřují se na 5000 A nebo více. Jejich konstrukčním záměrem je hlavní distribuce – vstupní zařízení, hlavní rozvaděče, spojovací jističe a kritická ochrana napáječů, kde je selektivita a spolehlivost prvořadá. Pod 400 A jsou ICCB vzácné; nad 2500 A začínají ustupovat vzduchovým jističům (ACB), které nabízejí ještě vyšší jmenovité hodnoty a kompletní výsuvnou servisovatelnost.

Existuje zóna překrytí: 400–2500 A. V tomto rozsahu můžete specifikovat buď MCCB, nebo ICCB. Vaše rozhodovací kritéria:

  • Hlavní přívod nebo kritická hlavní distribuce? → ICCB
  • Potřebujete skutečnou selektivitu s podřízenými zařízeními? → ICCB
  • Podrozvodna nebo nekritický napáječ? → MCCB šetří náklady
  • Potenciální poruchový proud systému >30 kA a vyžaduje koordinaci? → ICCB
  • Panel s omezeným prostorem? → MCCB je kompaktnější

Pod 400 A je MCCB obvykle vaší jedinou praktickou volbou, pokud nejste ochotni výrazně předimenzovat ICCB. Nad 2500 A se ICCB stává povinným pro slušnou dostupnost a výkon.

Srovnávací tabulka

Parametr MCCB ICCB
Aktuální rozsah 15-2500 A 400-5000A+
Kategorie IEC Kategorie A (bez záměru selektivity) Kategorie B (selektivita podle návrhu)
Jmenovitá zkratová výdrž Icw Žádná (nebo nehodnoceno) 30-85kA po dobu 0,05-1,0s
Vypínací schopnost (Icu) Až 150kA Až 150kA+
Spouštěcí jednotky Termomagnetické nebo základní elektronické Mikroprocesorové LSIG (plně nastavitelné)
Zpoždění zkratové ochrany Není k dispozici Nastavitelné 0,05-1,0s
Stavebnictví Utěsněné, neopravitelné Modulární, opravitelné v terénu
Typické náklady (630A) $800-$1,500 $7,000-$12,000
Fyzická Velikost Kompaktní Velké (třída rozvaděče)
Životnost a servisovatelnost Vyměňte celou jednotku Vyměňte spouštěcí jednotku nebo kontakty
Typical Application Podružné rozvody, odbočkové obvody Hlavní přívody, kritické sítě
Schopnost koordinace Omezená (pouze rychlé vypnutí) Vynikající (k dispozici časové zpoždění)

Kdy použít MCCB vs ICCB: Rozhodovací strom pro inženýra

Volba mezi MCCB a ICCB není o specifikacích izolovaně – jde o sladění schopností jističe s požadavky systému a obchodními prioritami.

Krok 1: Identifikujte pozici vaší aplikace

První otázka je hierarchická: Kde se tento jistič nachází ve vašem distribučním systému?

Hlavní vstupní jistič? Toto je území ICCB. Chráníte celé zařízení a vypnutí zde znamená úplnou tmu. Jmenovitá zkratová výdrž Icw není volitelná – je to vaše pojistka proti kaskádovým selháním. I když provozujete relativně malé zařízení (přívod 400A), důsledky vypnutí hlavního jističe obvykle ospravedlňují příplatek za ICCB.

Podružné rozvody nebo velké přívodní jističe? Nyní jste na rozhodovacím území. Pokud tento jistič chrání kritický proces (datové centrum, nemocniční operační sál, polovodičová čistá místnost), výhody selektivity a spolehlivosti ICCB převáží. Pokud napájí standardní kancelářské osvětlení nebo nekritické zátěže, MCCB je pravděpodobně v pořádku.

Odbočkový obvod nebo ochrana motoru? MCCB je vaše odpověď. Pod 400A a pro napájení koncových zátěží nelze cenový příplatek za ICCB ospravedlnit. MCCB v této roli vynikají – jsou nákladově efektivní, kompaktní a poskytují vynikající ochranu pro odbočkové obvody.

Pravidlo: Pokud vypnutí v místě tohoto jističe způsobí výpadek v celém zařízení nebo vypne kritické systémy, potřebujete schopnost selektivity ICCB.

Krok 2: Vypočítejte daň za selektivitu

Pojďme si promluvit o penězích.

Analýza nákladů a přínosů MCCB vs ICCB

Příplatek za ICCB oproti ekvivalentnímu MCCB: 6 000–10 000 Kč pro typické hlavní vstupní jističe 630-1600A.

Náklady na jedno kaskádové selhání: To silně závisí na typu vašeho zařízení:

  • Malý výrobní závod (10 zaměstnanců, 500kW): 35 000–75 000 Kč za 8hodinový výpadek (ztracená produkce, přesčasy, náklady na restart)
  • Středně velký výrobní závod (50 zaměstnanců, 2MW): 100 000–250 000 Kč za 8hodinový výpadek
  • Datové centrum nebo IT operace: 540 000 Kč za hodinu (na základě průměru v oboru 9 000 Kč/minutu)
  • Nemocniční prostory intenzivní péče: Neměřitelné v čistě finančních termínech (bezpečnost pacienta), ale odhady se pohybují od 50 000 do 200 000 Kč za hodinu v provozním narušení
  • Polovodičová fabrika nebo kontinuální proces: 500 000–2 000 000 Kč za výpadek (poškození zařízení, ztracené šarže, restartovací cykly)

Proveďte výpočet pro vaše zařízení. Odhadněte hodinovou hodnotu vaší produkce, přidejte náklady na zmetky/restart, přidejte příplatek za přesčasy, přidejte náklady na nouzovou údržbu. Nyní vynásobte průměrnou dobou trvání výpadku (obvykle 4-12 hodin pro kaskádové selhání, protože řešíte, proč se vypnul hlavní jistič, místo abyste jen resetovali odbočkový jistič).

Výpočet návratnosti:

Pokud ICCB zabrání jen jednomu kaskádovému selhání během své 25leté životnosti, zaplatí se 5-100krát, v závislosti na vašem zařízení. A tady je háček: Zařízení se špatnou selektivitou nezažije jedno kaskádové selhání za 25 let. Obvykle uvidíte 3-10 kaskádových událostí, než někdo konečně upgraduje hlavní jistič. Do té doby jste zaplatili Daň za selektivitu opakovaně.

Ten příplatek 8 000 Kč za ICCB začíná vypadat jako výhodná koupě.

Krok 3: Zkontrolujte svůj zkratový proud a studii koordinace

Poslední technická kontrola: Potřebuje váš systém vůbec schopnost koordinace, kterou ICCB poskytuje?

Vypočítejte předpokládaný zkratový proud na hlavním jističi. Pokud jste napájeni z malého transformátoru (100kVA nebo méně) s významnou impedancí zdroje, váš dostupný zkratový proud může být pouze 8-12kA. Při těchto úrovních mají i MCCB relativně pomalé magnetické vypínací časy a základní koordinace pouze prostřednictvím velikosti proudu může být dosažitelná. Možná nepotřebujete časovou koordinaci.

Ale tady je realita: Většina komerčních a průmyslových zařízení má předpokládané zkratové proudy 20-50kA na hlavním rozvodu. Při těchto úrovních MCCB vypnou za 10-20ms, takže nezbývá žádný čas na koordinaci podřízených jističů. Potřebujete selektivitu s časovým zpožděním. Potřebujete okno „Počkej a sleduj“. Potřebujete ICCB.

Zkontrolujte vypínací časy vašich podřízených jističů. Pokud jsou všechny vaše podřízené jističe rychlé MCB nebo malé MCCB, které vypínají za méně než 30ms, můžete použít ICCB s krátkým časovým zpožděním (0,05-0,1s) a dosáhnout plné selektivity. Pokud máte větší podřízené MCCB nebo pomalejší zařízení, kterým trvá vypnutí 80-120ms, budete potřebovat delší trvání Icw (0,25-0,5s).

Ověřte, zda vaše hodnota Icw překračuje váš potenciální poruchový proud. Pokud je váš vypočtený poruchový proud 38 kA, nespecifikujte ICCB s Icw 42 kA a neříkejte, že je to v pořádku. To je rezerva %—příliš malá. Specifikujte 50 kA nebo 65 kA Icw, abyste zohlednili variabilitu příspěvku poruchy od dodavatele energie, budoucí změny systému a bezpečnostní rezervu.

A pokud si říkáte: “Nemáme studii koordinace” – to je vaše odpověď. Pokud je vaše zařízení dostatečně významné, abyste zvažovali otázku MCCB vs. ICCB, potřebujete studii zkratu a koordinace. ICCB bez řádné studie koordinace je jako koupit si Ferrari a nikdy nevyjet z prvního rychlostního stupně. Zaplatili jste za schopnosti, které nevyužíváte. Naopak, MCCB v hlavní pozici bez studie je kaskádové selhání, které čeká na spuštění.

Vývojový diagram rozhodovacího stromu

Závěr: Volba, která zabrání $124 000 výpadkům

Rozdíl mezi MCCB a ICCB není v vypínací schopnosti, fyzické velikosti nebo dokonce v ceně. Je to selektivita.

MCCB jsou zařízení kategorie A – rychlá, spolehlivá a nákladově efektivní ochrana pro odbočné obvody a podrozvody. V těchto rolích vynikají. Ale v hlavní vstupní pozici jejich nedostatek hodnoty Icw znamená, že spadají do Past okamžitého vypnutí: Nemohou rozlišit mezi poruchami, které by měly vypnout, a poruchami, které by měla řešit zařízení umístěná níže v síti. Rychlost se stává nevýhodou.

ICCB jsou zařízení kategorie B – navržená speciálně pro selektivitu na vrcholu distribuční hierarchie. Kaskádovém zabijáku Hodnota Icw jim dává Okna čekání a sledování: schopnost přenášet masivní poruchový proud po dobu 0,05–1,0 sekundy bez vypnutí, což umožňuje vypnutí poruch nejprve jističům umístěným níže v síti. Pokročilé spouštěcí jednotky LSIG poskytují přesné, nastavitelné ochranné křivky. Modulární konstrukce umožňuje údržbu v terénu namísto úplné výměny.

Prémie? $6 000–$10 000 za typický hlavní vstupní jistič.

Odměna? Nevypnutí celého vašeho zařízení, když má panel 3B poruchu.

Zde je rozhodovací rámec:

  • Hlavní vstupní jističe: ICCB. Nesmlouvavé, pokud vám záleží na provozuschopnosti.
  • Kritické napáječe (datová centra, nemocnice, kontinuální procesy): ICCB. Daň za selektivitu z jednoho kaskádového selhání přesahuje prémii za jistič.
  • Podrozvody a standardní napáječe: MCCB obvykle dostačující, pokud studie koordinace neodhalí problémy.
  • Odbočné obvody pod 400 A: MCCB. Nákladově efektivní a vhodné.

A pokud stále váháte ohledně prémie $8 000 za ICCB, zvažte toto: Otázka nezní: “Mohu si dovolit ICCB?”

Zní: “Mohu si dovolit další výpadek za $124 000?”

Zkontrolujte si dnes specifikace hlavního vstupního jističe. Pokud je to MCCB a nemáte hodnotu Icw, dělí vás jedna porucha v síti od zaplacení Daň za selektivitu. Znovu.

Přestaňte platit daň za selektivitu. Investujte do zabijáka kaskád. Provozuschopnost vašeho zařízení na tom závisí.

Autor obrázku

Ahoj, já jsem Joe, profesionál s 12 let zkušeností v elektrotechnickém průmyslu. Na VIOX Elektrické, moje zaměření je na poskytování vysoce kvalitní elektrické řešení šité na míru potřebám našich klientů. Moje zkušenosti se klene průmyslové automatizace, bytové elektroinstalace a obchodních elektrických systémů.Kontaktujte mě [email protected] pokud se u nějaké dotazy.

Obsah
    Προσθέσετε μια κεφαλίδα για να αρχίσει η δημιουργία του πίνακα περιεχομένων
    Požádejte o cenovou nabídku nyní