VIOX Electric
Language

Πώς να διαβάζετε μια καμπύλη χρόνου-ρεύματος ασφάλειας: Χρόνος τήξης, χρόνος αποκατάστασης, I²t και συντονισμός

Πώς να διαβάσετε μια καμπύλη χρόνου-ρεύματος ασφάλειας: Τήξη, εκκαθάριση & I²t

Συντάχθηκε από

στο

A καμπύλη χρόνου-ρεύματος ασφάλειας (TCC) δείχνει πώς μεταβάλλεται ο χρόνος λειτουργίας καθώς αυξάνεται το υπερρεύμα. Για να διαβάσετε μία, εντοπίστε το απαιτούμενο ρεύμα στον λογαριθμικό οριζόντιο άξονα, κινηθείτε κατακόρυφα προς την καμπύλη για την ακριβή ονομαστική τιμή της ασφάλειας και, στη συνέχεια, κινηθείτε οριζόντια προς τον λογαριθμικό κατακόρυφο άξονα για να διαβάσετε τον χρόνο. Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδρομή όταν γνωρίζετε τον απαιτούμενο χρόνο και χρειάζεται να βρείτε το αντίστοιχο ρεύμα.

Αυτή η μέθοδος ιχνηλάτησης αποτελεί μόνο το πρώτο μισό της εργασίας. Πριν χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα, προσδιορίστε αν το φύλλο δείχνει ελάχιστη τήξη (προ-τόξου), μέση τήξη ή συνολική αποκατάσταση. Μια ονομαστική γραμμή μέσης τήξης δεν αποτελεί εγγυημένο όριο αποκατάστασης και μια TCC δεν αντικαθιστά την ονομαστική τάση, την ικανότητα διακοπής, το I²t, το μέγιστο ρεύμα διέλευσης ή τα δεδομένα συντονισμού του κατασκευαστή της ασφάλειας.

Τα έξι στοιχεία που πρέπει να προσδιορίσετε πριν διαβάσετε την καμπύλη

Μην ξεκινάτε από τους άξονες. Ξεκινήστε από το πλαίσιο τίτλου και το υπόμνημα του εγγράφου.

Έλεγχος Τι να καταγράψετε Διακόψτε εάν
Οικογένεια ασφαλειών Κατασκευαστής και ακριβής σειρά ή κλάση Η καμπύλη ανήκει σε διαφορετική σειρά
Ονομαστική τιμή ασφάλειας Η συγκεκριμένη καμπύλη ή ζώνη αμπέρ Η απαιτούμενη ονομαστική τιμή απουσιάζει και η παρεμβολή δεν επιτρέπεται
Τύπος καμπύλης Ελάχιστη τήξη, μέση τήξη ή συνολική εκκαθάριση Ο τύπος της καμπύλης δεν αναφέρεται ή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
Βάση ρεύματος Αμπέρ, κιλοαμπέρ ή πολλαπλάσια του ονομαστικού ρεύματος In Οι μονάδες του άξονα δεν είναι σαφείς
Βάση χρόνου Δευτερόλεπτα, κύκλοι ή άλλη δηλωμένη μονάδα Δεν μπορείτε να μετατρέψετε την απαίτηση του έργου στη μονάδα που απεικονίζεται στο διάγραμμα
Συνθήκες και σημειώσεις Βάση AC/DC, τάση δοκιμής, παραδοχές περιβάλλοντος, προφόρτιση, ανοχή, συχνότητα ή άλλες σημειώσεις του κατασκευαστή Το προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα εμπίπτει εκτός των δημοσιευμένων συνθηκών

Μια καμπύλη που λαμβάνεται από μια οπτικά παρόμοια ασφάλεια δεν αποτελεί υποκατάστατο. Δύο ασφάλειες με την ίδια ονομαστική ένταση ρεύματος μπορεί να έχουν διαφορετικές κατηγορίες χρήσης, σχεδιασμό στοιχείων, συμπεριφορά χρόνου-ρεύματος και απόδοση διέλευσης ρεύματος. Το οδηγός ορολογίας ασφαλειών VIOX εξηγεί γιατί η αντικαταστάσιμη ασφάλεια και το πλήρες σύστημα ασφάλειας πρέπει επίσης να καθορίζονται ξεχωριστά.

Πώς να αναγνωρίσετε την οικογένεια ασφαλειών, την ονομαστική τιμή, τον τύπο καμπύλης και τους λογαριθμικούς άξονες πριν διαβάσετε μια TCC

Πώς να διαβάσετε το ρεύμα προς χρόνο σε πέντε βήματα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σειρά όταν το ερώτημα σχεδιασμού είναι:

Σε ένα καθορισμένο ρεύμα, πόσο χρόνο περίπου θα χρειαστεί αυτή η ασφάλεια για να λιώσει ή να διακόψει;

Βήμα 1: Επιλέξτε την ακριβή καμπύλη

Βρείτε τη γραμμή ή τη ζώνη που φέρει την ετικέτα για την απαιτούμενη ονομαστική ένταση σε αμπέρ εντός της σωστής οικογένειας ασφαλειών. Ένα φύλλο μπορεί να εμφανίζει πολλές ονομαστικές τιμές μαζί. Οι καμπύλες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση είναι εύκολο να μπερδευτούν, ειδικά σε ένα λογαριθμικό διάγραμμα.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: μία προσδιορισμένη καμπύλη ή ζώνη που συνδέεται με μια τεκμηριωμένη οικογένεια εξαρτημάτων κατασκευαστή και ονομαστική ένταση σε αμπέρ.

Συνθήκη διακοπής: μην εκτιμάτε μια καμπύλη που λείπει μεταξύ γειτονικών ονομαστικών τιμών, εκτός εάν ο κατασκευαστής επιτρέπει ρητά αυτή τη μέθοδο ή παρέχει τα ενδιάμεσα δεδομένα.

Βήμα 2: Εντοπίστε την ένταση στον οριζόντιο άξονα

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του άξονα. Ο άξονας x μπορεί να δείχνει:

  • πραγματική ένταση σε αμπέρ;
  • αναμενόμενη ένταση σε κιλοαμπέρ· ή
  • ένταση ως πολλαπλάσιο της ονομαστικής έντασης, όπως 2 × In ή 10 × In.

Εάν ο άξονας χρησιμοποιεί πολλαπλάσια, υπολογίστε το πολλαπλάσιο πριν εισέλθετε στο διάγραμμα:

Πολλαπλάσιο ρεύματος = εφαρμοσμένο ρεύμα / ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας

Για μια ασφάλεια 20 A που φέρει 100 A, το εφαρμοσμένο ρεύμα είναι 5 × In. Αυτός ο υπολογισμός προσδιορίζει ένα σημείο στον άξονα· δεν προβλέπει τον χρόνο λειτουργίας χωρίς τη σωστή καμπύλη.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: μία τιμή ρεύματος εκφρασμένη στις ίδιες μονάδες με το διάγραμμα.

Συνθήκη διακοπής: μην θεωρείτε τα αμπέρ και τα πολλαπλάσια του In ως εναλλάξιμα.

Βήμα 3: Μετακινηθείτε κατακόρυφα προς την καμπύλη ή τη ζώνη

Από το επιλεγμένο ρεύμα, σχεδιάστε μια κατακόρυφη γραμμή προς τα πάνω μέχρι να συναντήσει τη σωστή καμπύλη της ασφάλειας.

Εάν το γράφημα δείχνει μια ενιαία γραμμή μέσης τήξης, η τομή δίνει μια ονομαστική τιμή. Εάν δείχνει μια ζώνη ή ξεχωριστά όρια ελάχιστης τήξης και συνολικής εκκαθάρισης, καταγράψτε και τις δύο τομές.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: μία τομή για ονομαστική γραμμή, ή δύο τομές για εύρος χρόνου.

Συνθήκη διακοπής: εάν η κατακόρυφη γραμμή τέμνει αρκετές ονομαστικές τιμές ασφαλειών, επιβεβαιώστε ξανά το υπόμνημα πριν συνεχίσετε.

Βήμα 4: Μετακινηθείτε οριζόντια στον άξονα του χρόνου

Από το σημείο τομής, ακολουθήστε οριζόντια πορεία προς τον άξονα y. Διαβάστε τον χρόνο χρησιμοποιώντας τις λογαριθμικές υποδιαιρέσεις.

Ένα σημείο στο μέσο μεταξύ 1 δευτερολέπτου και 10 δευτερολέπτων δεν είναι 5,5 δευτερόλεπτα. Σε μια λογαριθμική κλίμακα βάσης 10, το γεωμετρικό μέσο είναι περίπου 3,16 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε τις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις του πλέγματος που παρέχονται στο πραγματικό φύλλο αντί για γραμμική οπτική παρεμβολή.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: ένας ονομαστικός χρόνος ή ένα περιορισμένο χρονικό εύρος, με τον τύπο της καμπύλης να αναγράφεται δίπλα του.

Βήμα 5: Καταγράψτε το αποτέλεσμα με τον προσδιοριστή του

Μια χρήσιμη τεχνική σημείωση έχει ως εξής:

Ασφάλεια: [κατασκευαστής, σειρά, ονομαστική τιμή]
Εφαρμοσμένο ρεύμα: [A ή πολλαπλάσιο του In]
Τύπος καμπύλης: [ελάχιστη τήξη / μέση τήξη / συνολική αποκοπή]
Αποτέλεσμα ανάγνωσης: [χρόνος ή εύρος]
Έγγραφο: [αριθμός και αναθεώρηση φύλλου δεδομένων]
Συνθήκες/όρια: [σχετικές σημειώσεις]

Μην καταγράφετε μόνο “η ασφάλεια ανοίγει σε 0.2 s”. Χωρίς τον τύπο της καμπύλης και την πηγή, ένας άλλος αναγνώστης δεν μπορεί να διακρίνει αν τα 0.2 s είναι ο ελάχιστος χρόνος τήξης, ο ονομαστικός χρόνος τήξης ή ο μέγιστος συνολικός χρόνος αποκατάστασης.

Πώς να διαβάζετε τον χρόνο ως προς το ρεύμα

Μερικές φορές η απαίτηση σχεδιασμού είναι αντίστροφη:

Ποιο ρεύμα απαιτείται για να λειτουργήσει αυτή η ασφάλεια εντός ενός χρόνου-στόχου;

Ξεκινήστε από τον απαιτούμενο χρόνο στον κατακόρυφο άξονα, κινηθείτε οριζόντια προς την επιλεγμένη καμπύλη ή ζώνη και, στη συνέχεια, κινηθείτε κατακόρυφα προς τα κάτω στον άξονα του ρεύματος.

Αυτή η κατεύθυνση είναι χρήσιμη κατά τον έλεγχο:

  • αν ένα γνωστό ρεύμα σφάλματος φτάνει σε μια απαιτούμενη περιοχή χρόνου λειτουργίας;
  • αν ένας σύντομος παλμός ρεύματος εισόδου εισέρχεται στην περιοχή τήξης της ασφάλειας;
  • ποια δημοσιευμένη ονομαστική τιμή εντός μιας οικογένειας ασφαλειών είναι πλησιέστερη σε μια καθορισμένη απαίτηση χρόνου-ρεύματος.

Η απάντηση παραμένει συνδεδεμένη με τον δημοσιευμένο τύπο καμπύλης. Μια τιμή ρεύματος που διαβάζεται από μια γραμμή μέσης τήξης δεν αποδεικνύει τη μέγιστη εκκαθάριση εντός αυτού του χρόνου.

Παράδειγμα εργασίας: Ανάγνωση μιας δημοσιευμένης καμπύλης Mersen AJT30

Το μονοσέλιδο της Mersen Πώς να διαβάζετε μια καμπύλη χρόνου-ρεύματος χρησιμοποιεί την οικογένεια Class J με χρονική καθυστέρηση AJT. Το φύλλο φέρει την ένδειξη δεδομένα χρόνου-ρεύματος τήξης, και η Mersen περιγράφει τις συνεχείς καμπύλες της ως ονομαστικό χρόνο μέσης τήξης.

Για τη δημοσιευμένη AJT30 καμπύλη:

  1. Εισέλθετε στον άξονα x στο 160 A.
  2. Μετακινηθείτε κατακόρυφα προς την 30 A καμπύλη.
  3. Μετακινηθείτε οριζόντια προς τον άξονα του χρόνου.
  4. Η δημοσιευμένη ένδειξη είναι 10 δευτερόλεπτα.

Ανάγνωση προς την αντίθετη κατεύθυνση:

  1. Εισέλθετε στον άξονα y στο 0.1 second.
  2. Μετακινηθείτε οριζόντια προς το 30 A καμπύλη.
  3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στον άξονα ρεύματος.
  4. Η δημοσιευμένη ένδειξη είναι 320 A.
Ερώτηση Δημοσιευμένη διαδρομή καμπύλης Αποτέλεσμα στο παράδειγμα της Mersen
Πόση διάρκεια στα 160 A; 160 A → καμπύλη AJT30 → άξονας χρόνου 10 s
Ποιο ρεύμα για 0.1 s; 0.1 s → καμπύλη AJT30 → άξονας ρεύματος 320 A

Αυτές οι τιμές επεξηγούν τον τρόπο ανάγνωσης της συγκεκριμένης καμπύλης του κατασκευαστή. Δεν είναι καθολικές τιμές για κάθε ασφάλεια 30 A, και αντιπροσωπεύουν τη δημοσιευμένη χαρακτηριστική μέσης τήξης—όχι μια γενική εγγύηση ότι κάθε AJT30 θα διακόψει πλήρως το κύκλωμα ακριβώς σε αυτούς τους χρόνους. Η ονομαστική τάση, η ικανότητα διακοπής, η εφαρμογή και τα υπόλοιπα δεδομένα του κατασκευαστή εξακολουθούν να καθορίζουν την τελική επιλογή.

Ο ελάχιστος χρόνος τήξης, ο μέσος χρόνος τήξης και ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι διαφορετικοί

Οι ετικέτες γύρω από την καμπύλη καθορίζουν τι σημαίνει ο αριθμός.

Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ασφάλειας που διαχωρίζει τον χρόνο τήξης, τον χρόνο τόξου και τον συνολικό χρόνο εκκαθάρισης

Καμπύλη ή όρος Τι αντιπροσωπεύει Κατάλληλη χρήση Τι δεν αποδεικνύει
Ελάχιστη τήξη / ελάχιστος χρόνος προ-τόξου Ο πρώιμος χρόνος κατά τον οποίο το στοιχείο της ασφάλειας μπορεί να λιώσει σε ένα καθορισμένο ρεύμα Έλεγχοι ορίων διέλευσης και συντονισμού Τελικός χρόνος διακοπής
Μέση τήξη Ονομαστική ή τυπική συμπεριφορά τήξης στοιχείου Γενική σύγκριση και κατά προσέγγιση συμπεριφορά Εγγυημένο ελάχιστο ή μέγιστο
Χρόνος τόξου Χρόνος από την τήξη του στοιχείου έως τη διακοπή του ρεύματος Κατανόηση του κενού μεταξύ τήξης και εκκαθάρισης Συνολική απόκριση από την έναρξη του σφάλματος
Συνολική εκκαθάριση Χρόνος τήξης συν χρόνος τόξου Μέγιστο όριο εκκαθάρισης όταν δημοσιεύεται ως τέτοιο Προστασία εξοπλισμού χωρίς έλεγχο των δεδομένων διέλευσης και αντοχής
Ζώνη ανοχής Εύρος που οριοθετείται από τις σχετικές καμπύλες ελάχιστης και μέγιστης τιμής Συντηρητική ερμηνεία χρονικού εύρους Ένας μεμονωμένος ακριβής χρόνος λειτουργίας

Η Eaton ορίζει τον χρόνο εκκαθάρισης ως το συνολικό διάστημα από την έναρξη του υπερρεύματος έως την τελική διακοπή του κυκλώματος, το οποίο αποτελείται από τον χρόνο τήξης συν τον χρόνο δημιουργίας τόξου. Η καθοδήγηση επιλεκτικού συντονισμού της Mersen διακρίνει ομοίως τις καμπύλες ελάχιστης τήξης και συνολικής εκκαθάρισης και χρησιμοποιεί αυτά τα όρια —όχι μια μέση γραμμή— για την αξιολόγηση του διαχωρισμού μεταξύ των συσκευών.

Η ορολογία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τον κατασκευαστή. Ο όρος “προ-τόξου” (pre-arcing) χρησιμοποιείται συνήθως για την περίοδο πριν από την τήξη του στοιχείου· ορισμένη βιβλιογραφία χρησιμοποιεί τον όρο “χρόνος τήξης”. Διαβάστε τους ορισμούς που αναγράφονται στην ακριβή πηγή δεδομένων αντί να υποθέτετε ότι κάθε κατάλογος χρησιμοποιεί πανομοιότυπες ετικέτες.

Γιατί και οι δύο άξονες είναι λογαριθμικοί

Η συμπεριφορά της ασφάλειας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ρεύματος και χρόνου. Ένα ενιαίο διάγραμμα μπορεί να χρειάζεται να απεικονίζει τη συμπεριφορά υπερφόρτισης μεγάλης διάρκειας και τη συμπεριφορά υψηλού ρεύματος υπο-κύκλου. Οι λογαριθμικοί άξονες συμπυκνώνουν αυτές τις δεκαετίες σε ένα ευανάγνωστο γράφημα.

Σε έναν άξονα βάσης 10:

Κύριο διάστημα Τυπικές δευτερεύουσες τιμές
1 έως 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 έως 100 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
0,01 έως 0,1 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, και ούτω καθεξής

Η οπτική απόσταση μεταξύ 10 και 20 δεν είναι η ίδια με εκείνη μεταξύ 20 και 30. Όταν η ανάλυση του διαγράμματος δεν επαρκεί για τη λήψη απόφασης, προμηθευτείτε τα ψηφιακά δεδομένα του κατασκευαστή, λογισμικό συντονισμού ή μια πιο καθαρή καμπύλη αντί να κάνετε εικασίες από μια μικρή εικόνα.

Μετατροπή μιας ανάγνωσης καμπύλης σε τεχνικό έλεγχο

Μια ανάγνωση χρόνου-ρεύματος γίνεται χρήσιμη μόνο όταν συγκρίνεται με την απαίτηση του κυκλώματος. Συνήθως έχουν σημασία τρία προφίλ.

1. Προφίλ κανονικού φορτίου και ρεύματος εισόδου (inrush)

Σχεδιάστε ή περιγράψτε το μέγεθος και τη διάρκεια του αναμενόμενου ρεύματος εκκίνησης, μαγνήτισης, φόρτισης ή άλλου μεταβατικού ρεύματος. Επιβεβαιώστε ότι το προφίλ παραμένει εκτός του ορίου τήξης του κατασκευαστή με το απαιτούμενο περιθώριο σχεδιασμού και τις συνθήκες λειτουργίας.

Μην επιλύετε την ενοχλητική λειτουργία απλώς αυξάνοντας την ονομαστική ένταση σε A. Αυτή η αλλαγή μπορεί να αποδυναμώσει την προστασία του αγωγού ή του εξοπλισμού. Ελέγξτε την οικογένεια ασφαλειών, τη συμπεριφορά χρονικής καθυστέρησης, τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα θερμικά όρια της βάσης και την πραγματική κυματομορφή του ρεύματος εισόδου.

2. Όριο προστατευόμενου αγωγού ή εξοπλισμού

Συγκρίνετε το όριο εκκαθάρισης της ασφάλειας με τις πληροφορίες αντοχής του εφαρμοστέου αγωγού ή εξοπλισμού. Η ασφάλεια πρέπει να διακόπτει το επιβλαβές υπερρέμα πριν ξεπεραστεί το επιτρεπτό θερμικό όριο ή το όριο ζημιάς του προστατευόμενου στοιχείου.

Μια γενική TCC δεν μπορεί να το καθορίσει από μόνη της. Το απαιτούμενο όριο πρέπει να προέρχεται από την εφαρμοστέα μέθοδο σχεδιασμού, τα δεδομένα του εξοπλισμού ή την αρχή για την αγορά-στόχο.

3. Προστασία ανάντη και κατάντη

Για δύο ασφάλειες σε σειρά, ένας συμβατικός έλεγχος καμπύλης χρησιμοποιεί το όριο συνολικής εκκαθάρισης της κατάντη συσκευής και το όριο ελάχιστης τήξης της ανάντη συσκευής. Όπου η καμπύλη συνολικής εκκαθάρισης της κατάντη συσκευής παραμένει διαχωρισμένη από την καμπύλη ελάχιστης τήξης της ανάντη συσκευής σε όλο το αξιολογούμενο εύρος, η κατάντη ασφάλεια αναμένεται να λειτουργήσει πρώτη εντός αυτού του σχεδιασμένου εύρους.

Εννοιολογικό διάγραμμα συντονισμού ασφαλειών που δείχνει τη διατήρηση φορτίου (ride-through), την αποζεύξη κατάντη και τα όρια ελάχιστης τήξης ανάντη

Αυτός είναι ένας κανόνας διαλογής, όχι ένα καθολικό πιστοποιητικό συντονισμού. Η Mersen σημειώνει ότι η συμβατική ανάλυση TCC ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την επιλεκτικότητα όταν εμπλέκονται συσκευές περιορισμού ρεύματος και στιγμιαία λειτουργία αυτόματου διακόπτη. Ενδέχεται να απαιτούνται πίνακες επιλεκτικότητας κατασκευαστή, δοκιμασμένοι συνδυασμοί, δεδομένα ρεύματος αιχμής, δεδομένα I²t ή μια επίσημη μελέτη προστασίας.

Για τη σύγκριση ξεχωριστών τεχνολογιών, χρησιμοποιήστε τον οδηγό της VIOX σχετικά με τον χρόνο απόκρισης ασφάλειας έναντι MCB. Για καμπύλες ζεύξης B/C/D και ηλεκτρονικές καμπύλες διακοπτών, χρησιμοποιήστε τον οδηγό καμπυλών ζεύξης αυτόματου διακόπτη.

Πού ταιριάζει το I²t—και πού σταματά το TCC

Ένα TCC συσχετίζει το μέγεθος του ρεύματος με τον χρόνο. I²t περιγράφει το ολοκλήρωμα του τετραγώνου του ρεύματος ως προς τον χρόνο:

I²t = ∫ i²(t) dt

Επειδή το ρεύμα σφάλματος μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διακοπής, το ολοκλήρωμα είναι ακριβέστερο από τον πολλαπλασιασμό ενός υποτιθέμενου σταθερού ρεύματος με μία τιμή χρόνου.

Τα δεδομένα της ασφάλειας ενδέχεται να διακρίνουν:

  • I²t τήξης ή προ-τόξου: ενεργειακό ολοκλήρωμα έως την τήξη του στοιχείου;
  • I²t τόξου: ενεργειακό ολοκλήρωμα κατά τη διάρκεια του τόξου;
  • συνολικό I²t εκκαθάρισης: το συνδυασμένο ολοκλήρωμα έως την τελική διακοπή.

Χρησιμοποιήστε τους ακριβείς ορισμούς και τις συνθήκες δοκιμής του κατασκευαστή. Η καθοδήγηση της Eaton σχετικά με την τεχνολογία ασφαλειών τονίζει ότι οι συγκρίσεις του I²t παλμού και του I²t τήξης της ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κυματομορφή της εφαρμογής και τις οδηγίες του προϊόντος. Η Littelfuse διαχωρίζει επίσης τις καμπύλες χρόνου-ρεύματος από τις καμπύλες μέγιστου διερχόμενου ρεύματος: οι τελευταίες αφορούν το πραγματικό μέγιστο ρεύμα που διέρχεται κατά τη διάρκεια της διακοπής περιορισμού ρεύματος.

Μια καμπύλη TCC από μόνη της δεν αρκεί όταν η απόφαση εξαρτάται από:

  • την αντοχή ημιαγωγών ή ηλεκτρονικών ισχύος;
  • υψηλό αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στην περιοχή περιορισμού ρεύματος;
  • τη μέγιστη ηλεκτρομηχανική καταπόνηση;
  • τη διαδοχική προστασία (cascading), την εφεδρική προστασία ή έναν δοκιμασμένο επιλεκτικό συνδυασμό;
  • ένα μικτό σύστημα ασφάλειας και αυτόματου διακόπτη που εισέρχεται στην περιοχή στιγμιαίας απόκρισης του αυτόματου διακόπτη;
  • τη συμμόρφωση με μια απαίτηση επιλεκτικότητας ειδική για το έργο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, προμηθευτείτε τους πίνακες I²t του κατασκευαστή, τα διαγράμματα μέγιστου διερχόμενου ρεύματος, τους πίνακες επιλεκτικότητας, τις ακριβείς καμπύλες της συσκευής και οποιαδήποτε απαιτούμενα δεδομένα μελέτης.

Συνηθισμένα σφάλματα ανάγνωσης και διορθωτικές ενέργειες

Σφάλμα Γιατί αποτυγχάνει Διορθωτική ενέργεια
Ανάγνωση της πλησιέστερης ονομαστικής τιμής ασφάλειας αντί της ακριβούς Οι γειτονικές ονομαστικές τιμές μπορεί να έχουν σημαντικά διαφορετικές καμπύλες Προμηθευτείτε την ακριβή καμπύλη ονομαστικής τιμής
Αντιμετώπιση μιας μέσης γραμμής ως εγγυημένου ορίου Η μέση τιμή τήξης δεν περιλαμβάνει την ανοχή και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τον χρόνο δημιουργίας τόξου Χρησιμοποιήστε τα όρια ελάχιστης τήξης και συνολικής απόζευξης
Ανάγνωση λογαριθμικού άξονα ως γραμμικού Το εκτιμώμενο σημείο μπορεί να απέχει πολύ από τη δημοσιευμένη τιμή Ακολουθήστε τις επισημασμένες λογαριθμικές υποδιαιρέσεις
Αγνόηση των αμπέρ έναντι των πολλαπλασίων του In Το σημείο στον άξονα x καθίσταται λανθασμένο πριν από την ανάγνωση της καμπύλης Μετατρέψτε τις μονάδες ρητά
Υπόθεση ότι το “ανοίγει” σημαίνει πάντα συνολική απόζευξη Η ορολογία του κατασκευαστή και οι ετικέτες των καμπυλών διαφέρουν Καταγράψτε τον ακριβή όρο του εγγράφου
Σύγκριση καμπυλών από μη συσχετισμένες βάσεις δοκιμών Η φαινομενική διαφορά ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει τις ίδιες συνθήκες Χρησιμοποιήστε συμβατά δεδομένα κατασκευαστή/έργου
Χρήση του TCC μόνο στην περιοχή περιορισμού ρεύματος Το ρεύμα αιχμής και η ενέργεια ενδέχεται να καθορίζουν το αποτέλεσμα Ελέγξτε τα δεδομένα I²t, ρεύματος αιχμής διέλευσης και επιλεκτικότητας
Επιλογή μόνο βάσει ονομαστικής έντασης ρεύματος Η τάση, η ικανότητα διακοπής, η κλάση, η βάση και η εφαρμογή παραμένουν ανεπίλυτα Ολοκληρώστε την πλήρη προδιαγραφή της ασφάλειας

Φύλλο εργασίας ανάγνωσης TCC ασφάλειας

Αντιγράψτε αυτόν τον πίνακα στο αρχείο σχεδιασμού ή στην αναθεώρηση προμηθειών.

Πεδίο Καταχώριση έργου
Κατασκευαστής
Οικογένεια / σειρά ασφαλειών
Αριθμός καταλόγου
Ονομαστικό ρεύμα
Ονομαστική τάση και βάση AC/DC
Ικανότητα διακοπής
Έγγραφο καμπύλης και αναθεώρηση
Τύπος καμπύλης
Μονάδα οριζόντιου άξονα
Μονάδα κατακόρυφου άξονα
Εφαρμοσμένο ρεύμα ή απαιτούμενος χρόνος
Ανάγνωση τιμής ή εύρους χρόνου τήξης
Ανάγνωση τιμής ή εύρους συνολικής εκκαθάρισης
Έλεγχος προφίλ φορτίου/ρεύματος εισόδου Ναι / Όχι
Έλεγχος ορίου προστατευόμενου εξοπλισμού ή αγωγού Ναι / Όχι
Έλεγχος συντονισμού ανάντη/κατάντη Ναι / Όχι
Απαιτούνται και ελέγχθηκαν τα δεδομένα I²t Ναι / Όχι / Δεν εφαρμόζεται
Απαιτούνται και ελέγχθηκαν τα δεδομένα μέγιστης διέλευσης ρεύματος (peak let-through) Ναι / Όχι / Δεν εφαρμόζεται
Απαιτείται πίνακας επιλεκτικότητας ή μελέτη του κατασκευαστή Ναι / Όχι / Δεν εφαρμόζεται
Παραδοχές και εκκρεμή ζητήματα

Μια πλήρης προδιαγραφή ασφάλειας απαιτεί επίσης τη σωστή κατηγορία χρήσης ή κλάση ασφάλειας, τη φυσική μορφή, τη συμβατότητα της βάσης και τις συνθήκες εφαρμογής. Ξεκινήστε με τον οδηγό ηλεκτρικών ασφαλειών VIOX για το ευρύτερο πλαίσιο της συσκευής και της επιλογής· χρησιμοποιήστε τον οδηγό επιλογής ασφαλειών IEC 60269 για την κλάση IEC και το όριο του συστήματος· στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον σελίδα προϊόντος ασφαλειών VIOX ως την εμπορική οδό για την αξιολόγηση της οικογένειας προϊόντων.

Τελική επαλήθευση πριν εγκρίνετε την ασφάλεια

Ένα τεκμηριωμένο αποτέλεσμα TCC θα πρέπει να απαντά και στις πέντε ερωτήσεις:

  1. Είναι αυτή η ακριβής οικογένεια κατασκευαστή και η ονομαστική ένταση σε Ampere;
  2. Το αποτέλεσμα αναφέρει ελάχιστη τήξη, μέση τήξη ή συνολική εκκαθάριση;
  3. Η λογαριθμική κλίμακα διαβάστηκε στις σωστές μονάδες;
  4. Η ασφάλεια αντέχει στο προβλεπόμενο προφίλ φορτίου και διακόπτει πριν από το αντίστοιχο όριο ζημιάς;
  5. Έχουν ελεγχθεί τα I²t, η μέγιστη τιμή διέλευσης, οι πίνακες επιλεκτικότητας και άλλες ονομαστικές τιμές όπου η TCC από μόνη της δεν επαρκεί;

Εάν οποιαδήποτε απάντηση είναι αβέβαιη, διατηρήστε την επιλογή προσωρινή. Για μια ελέγξιμη αίτηση προϊόντος, στείλτε την τάση του ηλεκτρικού συστήματος, το φορτίο AC/DC, το κανονικό ρεύμα, το προφίλ ρεύματος εισόδου, το προβλεπόμενο ρεύμα σφάλματος, την κλάση ασφάλειας, τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας, τον τύπο της βάσης και την απαίτηση συντονισμού στο [email protected].

Πηγές