Van-e különbség a HRC és a HBC biztosítékok között?

Van-e különbség a HRC és a HBC biztosítékok között?

A régi tervrajzok dilemmája

Képzelje el a következő helyzetet: Ön a létesítmény korszerűsítési projektjének vezető beszerzési mérnöke. Az 1995-ös elektromos rajzok egyértelműen előírják HRC biztosítékok a fő elosztópanelhez. Kinyitja a szállító legújabb katalógusát – talán még a VIOX Electric aktuális termékcsaládját is –, és hirtelen sehol sem találja az “HRC” feliratot. Minden műszaki adatlap HBC biztosítékokat mutat helyette.

Felgyorsul a pulzusa. Változtak az ipari szabványok? A “Megszakítóképesség” valahogy alacsonyabb rendű, mint a “Szakítóképesség”? Vajon azzal kockáztatja a teljes létesítmény elektromos biztonságát, hogy rossz védelmi eszközt rendel?

Vegyen egy mély levegőt. Az ipari szabványügyi testületek és az elektrotechnikai mérnöki konszenzus szerint Ön egy nyelvi evolúciót tapasztal, nem pedig technikai visszalépést.

A közvetlen válasz: Nulla technikai különbség van az HRC és a HBC biztosítékok között. Azonos technológiát képviselnek, csak más terminológiával – mintha ugyanazt az eszközt “lifnek” vagy “felvonónak” neveznénk.”

Összehasonlítás a meghibásodott üvegbiztosíték és az ép VIOX HRC kerámia biztosíték között zárlat megszakítása után Meghibásodás vs. Funkció. Balra: Egy üvegbiztosíték, amely erőszakosan összetört egy hiba során. Jobbra: Egy VIOX HRC kerámia biztosíték, amely biztonságosan elszigetelte az ívet külső sérülés nélkül.

A terminológiai evolúció megértése: HRC vs. HBC

Az ezen rövidítések közötti különbség inkább az elektromos ipar fejlődő szabványosítási nyelvét tükrözi, mint bármilyen mérnöki innovációt. Vizsgáljuk meg, miért létezik mindkét kifejezés egymás mellett a mai specifikációkban.

HRC: Nagy szakítóképesség

Eredet és kontextus:

  • Elterjedés korszaka: 1950-es évektől az 1990-es évekig
  • Földrajzi bázisok: Egyesült Királyság, India, Ausztrália, Nemzetközösségi országok
  • Technikai filozófia: A “szakítás” kifejezés a biztosítóelem erőszakos, fizikai megsemmisülését hangsúlyozza hibás állapotok esetén

Nyelvi jellemzők:
A “szakadás” szó zsigeri konnotációkat hordoz – erőszakos törést sugall, hasonlóan az orvosi terminológiához, amely szövetkárosodást vagy nyomástartó edények meghibásodását írja le. Bár technikailag pontos (a biztosítóelem valóban elszakad), ez a terminológia kevésbé vált népszerűvé, ahogy a biztonsági kommunikáció a kontrolláltabb, professzionálisabb nyelv felé fejlődött.

Jelenlegi használat:
A HRC terminológia továbbra is fennmarad a régi dokumentációkban, a régebbi brit szabványokban és a hagyományos Nemzetközösségi elektromos gyakorlatokat fenntartó régiókban.

HBC: Nagy megszakítóképesség

Eredet és kontextus:

  • Elfogadás korszaka: 2000-es évektől napjainkig
  • Szabványosítási igazodás: IEC 60269 nemzetközi szabványok
  • Technikai filozófia: “A ”megszakítás” a vezérelt áramkörmegszakítást hangsúlyozza – igazodva a megszakító terminológiához

Nyelvi előnyök:
A modern elektromos előírások a pontos, biztonságorientált nyelvet részesítik előnyben. A “megszakítás” a vezérelt megszakítást sugallja az erőszakos megsemmisítés helyett, professzionálisabb képet mutatva a létesítményvezetők és a biztonsági szabályozók számára. A terminológia harmonizál a nemzetközi szabványdokumentumokkal, amelyek a “megszakítóképességet” használják univerzális mérőszámként.

Ipari elfogadás:
A nagy gyártók, köztük a VIOX Electric, átálltak a HBC terminológiára a műszaki dokumentációban, miközben fenntartják a HRC elismerését a visszafelé kompatibilitás és a keresőoptimalizálás érdekében.

HRC-től HBC-ig biztosíték terminológia evolúciós idővonala és szabványai
A terminológiai evolúció idővonala. Míg a címke HRC-ről (1950-es évektől az 1990-es évekig) HBC-re (2000-es évektől napjainkig) változott az IEC szabványokhoz való igazodás érdekében, a központi technológia változatlan maradt.

Összehasonlító elemzés: HRC vs. HBC terminológia

Aspect HRC (Nagy szakítóképesség) HBC (Nagy megszakítóképesség)
Domináns korszak 1950-es évektől az 1990-es évekig 2000-es évektől napjainkig
Földrajzi preferencia Egyesült Királyság, India, Ausztrália, Nemzetközösség Globális (IEC tagországok)
Szabványügyi társaság BS 88, régi nemzeti szabványok IEC 60269, EN 60269
Műszaki meghatározás Maximális hibaáram biztonságosan megszakítva Maximális hibaáram biztonságosan megszakítva
Nyelvi hangvétel Zsigeri, a fizikai megsemmisítést hangsúlyozza Professzionális, a vezérelt cselekvést hangsúlyozza
Jelenlegi ipari használat Régi specifikációk, SEO kulcsszavak, informális használat Hivatalos adatlapok, beszerzési specifikációk
Technikai egyenértékűség Azonos a HBC-vel Azonos a HRC-vel

Kritikus pont a beszerzéshez: Amikor a biztosítékokat a beszállítók között hasonlítja össze, hagyja figyelmen kívül a rövidítést teljesen. Kizárólag a megszakítóképesség értékére összpontosítson kiloamperben (kA) az IEC 60269 vagy a BS 88 szabványoknak megfelelően.


A mérnöki valóság: Mitől különlegesek a HRC/HBC biztosítékok?

A terminológiától függetlenül, ami megkülönbözteti ezeket a biztosítékokat a szabványos alacsony megszakítóképességű (LBC) eszközöktől, az a kifinomult ívoltó mérnöki munka, amelyet arra terveztek, hogy biztonságosan megszakítsa azokat a hatalmas hibaáramokat, amelyek tönkretennék a hagyományos biztosítékokat.

A kerámia szerkezet előnye

A háztartási üveg biztosítékokkal ellentétben, amelyekben látható elemek vannak, az ipari HRC/HBC biztosítékok robusztus kerámia testeket használnak, amelyeket arra terveztek, hogy ellenálljanak a szélsőséges belső körülményeknek a hiba megszakítása során.

Anyagtulajdonságok:

  • Test anyaga: Nagy szilárdságú kerámia (alumínium-oxid vagy szteatit), amely képes ellenállni a 100 bar-t meghaladó belső nyomásnak
  • Hőállóság: A kerámia megőrzi szerkezeti integritását 1000°C feletti hőmérsékleten
  • Dielektromos szilárdság: Kiváló elektromos szigetelést biztosít az üveghez képest, megakadályozva a külső átívelést

Összehasonlítás az üveg biztosítékokkal:
A szabványos üveg biztosítékok hatékonyan szolgálják a szórakoztató elektronikát és a kisfeszültségű alkalmazásokat, de katasztrofális meghibásodást szenvednek ipari hibakörülmények között. Egy tipikus üveg M205 biztosíték megszakítási képessége csak a névleges áramának 10-szerese – ami azt jelenti, hogy egy 16A-es üveg biztosíték biztonságosan csak maximum 160A-t tud megszakítani. Ezzel szemben az azonos fizikai méretű kerámia HRC/HBC biztosítékok 1500A-t vagy annál többet is képesek megszakítani, függetlenül az áramerősségüktől.

HRC biztosíték belső szerkezeti ábrája, amely a kerámia testet és a kvarc homok töltetet mutatja
Egy VIOX HRC/HBC biztosíték belseje. Figyelje meg a kerámia testet, a precíziós ezüst/réz elemet és a kritikus tisztaságú kvarc homok töltetet (40-100 mesh).

A “Homok Mágia”: Ívoltó Tudomány

Minden HRC/HBC biztosítékban rejlő átalakító technológia az ívoltó közeg – a nagy tisztaságú kristályos kvarc homok, amely kifinomult fizikát végez a hiba megszakítása során.

Kvarc Homok Specifikációk (IEC 60269 követelmények):

  • Kémiai Tisztaság: Minimum 99,5% SiO₂ (szilícium-dioxid)
  • Részecskeméret: 40-100 mesh (150-400 mikrométer)
  • Ásványtani Forma: Kristályos kvarc, teljesen vízmentes (tűzszárítással nedvességmentesítve)
  • Tömörségi Fok: Optimalizált szemcseméret-eloszlás, amely biztosítja a megfelelő üres teret az ív tágulásához, miközben maximalizálja a felületet a hőelnyeléshez

Miért Fontos a Homok Tisztasága:
A kvarc homokban lévő szennyeződések vagy nedvesség nem kívánt gázokat generálhat az ívképződés során, ami veszélyes szintre növeli a belső nyomást. A nagy tisztaságú kristályos kvarc kiszámítható, ellenőrzött ívoltást biztosít.

A Háromfázisú Hiba Megszakítási Folyamat

Amikor egy rövidzárlat több tízezer ampert küld egy HRC/HBC biztosítékon keresztül, egy precízen megtervezett sorozat bontakozik ki milliszekundumok alatt:

1. Fázis: Ívelés Előtti Fázis (Elem Olvadása)

  • Az ezüst vagy réz biztosíték elem gyorsan felmelegszik az I²R veszteségek miatt
  • A stratégiailag megtervezett szűkítési pontokon (bevágások), az elem eléri az olvadáspontját (ezüst esetén 961°C)
  • Az olvadt fém több ponton egyszerre képződik az elem hosszában
  • Időtartam: Milliszekundumoktól (nagy hiba) másodpercekig (mérsékelt túlterhelés)

2. Fázis: Ívképződés (Plazma Képződés)

  • Az olvadt elem fémes plazmává párolog
  • Több elektromos ív képződik sorosan minden szűkítési ponton
  • Az ív hőmérséklete helyileg eléri a 3000-5000°C-ot
  • Az intenzív hő azonnal megolvasztja a környező kvarc homokszemcséket
  • Az ívfeszültség drámaian megnő, ahogy az elem kiterjed és a homok elnyeli az energiát
  • Időtartam: 1-5 milliszekundum nagy hibaáramok esetén

3. Fázis: Ívoltás (Fulgurit Képződés)

  • Az olvadt szilícium-dioxid (SiO₂) a homokból keveredik a párolgott fémmel
  • Ez a keverék gyorsan megszilárdul üvegszerű szerkezetté, amelyet fulguritnak neveznek
  • A fulgurit nem vezető alagutat képez a homokon keresztül, fizikailag beburkolva az ív útját
  • Ahogy a keverék hűl és megszilárdul, az ívellenállás exponenciálisan megnő
  • A következő áram nullaátmenetnél (váltakozó áramú rendszerekben) az ív nem tud újra gyulladni a nagy ellenállás miatt
  • Az áramkör véglegesen megszakad, amíg a biztosítékot ki nem cserélik

A Fulgurit Jelenség:
A latin fulgur (villám) után kapta a nevét, a fulguritok természetesen előforduló üvegcsövek, amelyek akkor képződnek, amikor a villám homokos talajba csap. A biztosítékokban a szabályozott fulgurit képződés a kulcs a biztonságos árammegszakításhoz – az üvegszerkezet állandó szigetelő gátként működik, megakadályozva az ív újragyulladását.

Ívoltó mechanizmus a HRC biztosítékban, amely a fulgurit képződési folyamatot mutatja
VIOX Háromfázisú Ívoltás. Az ép elemtől (1. fázis) a párolgásig (2. fázis), és végül a szigetelő Fulgurit üveg képződéséig (3. fázis), amely véglegesen elkülöníti a hibát.

Műszaki Adatok: Megszakítási Képesség Értékelések

A meghatározó jellemző, amely megkülönbözteti az ipari minőségű biztosítékokat a fogyasztói eszközöktől, a megszakítási képesség – a maximális várható hibaáram, amelyet a biztosíték biztonságosan meg tud szakítani anélkül, hogy a burkolata felrepedne vagy külső ívképződést okozna.

Szabványos Megszakítási Képesség Tartományok

Kisfeszültségű HRC/HBC Biztosítékok (IEC 60269):

  • Tipikus névleges értékek: 80 kA - 120 kA 400-690 VAC-on
  • Alkalmazás: Általános ipari elosztás, motorvédelem, transzformátor primer oldalak
  • Vizsgálati Körülmények: Rövidzárlati áram, beleértve az egyenáramú összetevőt és az aszimmetrikus áramcsúcsokat

Nagy Teljesítményű Alkalmazások:

  • Félvezető Védelem: Akár 200 kA a speciális aR besorolású biztosítékokhoz
  • Ultra-Nagy Megszakítási Képesség: Speciális tervek 300 kA-re tesztelve extrém hibakörnyezetekhez

Középfeszültségű HRC Biztosítékok:

  • Feszültségtartomány: 1 kV - 36 kV
  • Törési kapacitás: MVA-ban (megavolt-amperben) van megadva, nem kA-ban
  • Alkalmazások: Közmű alállomások, ipari HV elosztás, transzformátor védelem

Szabványos áramerősség (IEC 60269)

Áramerősség (A) Tipikus alkalmazások Gyakori biztosíték típusok
2, 4, 6, 10, 16 Vezérlő áramkörök, műszerezés Hengeres betét (10×38mm)
25, 30, 50, 63 Kis motorvédelem, elosztó betáplálók NH00, betétes biztosítékok
80, 100, 125, 160 Közepes motor áramkörök, elosztótáblák NH1, NH2
200, 250, 320, 400 Nagy motorok, elosztó transzformátorok NH2, NH3
500, 630, 800 Ipari betáplálók, főelosztás NH3, NH4
1000, 1250 Nehézipari alkalmazások NH4, BS88 csavaros típusok

Megjegyzés: Az értékek megfelelnek az IEC 60269 ajánlott értékeinek. Egyedi értékek is elérhetők speciális alkalmazásokhoz.


Kerámia vs. Üveg Biztosítékok: Kritikus Összehasonlítás

A kerámia HRC/HBC és az üveg LBC (alacsony megszakítóképességű) biztosítékok közötti alapvető különbségek megértése elengedhetetlen a megfelelő áramkörvédelmi specifikációhoz.

Jellemző Kerámia HRC/HBC Biztosítékok Üveg LBC Biztosítékok
Test anyaga Nagy szilárdságú kerámia (alumínium-oxid/szteatit) Boroszilikát üveg
Ívoltó közeg Nagy tisztaságú kvarc homok (SiO₂ >99,5%) Levegő vagy minimális töltőanyag
Törési kapacitás 1500A - 300 000A (általában 80-300 kA) 10× névleges áram (max. ~160A 16A-es biztosíték esetén)
Megszakítási mechanizmus Fulgurit képződés, szabályozott ívoltás Egyszerű elem olvadás, korlátozott ívszabályozás
Feszültség Értékelés 240V - 690V (LV), akár 36kV (MV) Általában 32V - 250V maximum
Belső nyomástűrés >100 bar, hermetikusan zárt Korlátozott; nagy hiba esetén felrobban
Meghibásodási mód extrém hiba esetén A kerámia testben marad, nincs külső ívképződés Erőszakos robbanás, üvegszilánkok, külső ív
Szemrevételezéses ellenőrzés Átlátszatlan; elektromos vizsgálatot igényel Átlátszó; az elem látható
Tipikus alkalmazások Ipari elosztás, motorvédelem, transzformátorok Szórakoztató elektronika, autóipar, kis teljesítményű áramkörök
Szabványoknak való megfelelés IEC 60269, BS 88, UL Class J/L/T IEC 60127, UL 248-14
Költségtényező Magasabb kezdeti költség, kiváló védelem Alacsonyabb költség, alkalmas alacsony energiaigényű alkalmazásokhoz

Biztonsági vonatkozás: Üveg biztosíték alkalmazása olyan áramkörben, ahol a várható zárlati áram meghaladja a megszakítóképességét, súlyos tűz- és személyi sérülésveszélyt okoz. Mindig számítsa ki a maximálisan rendelkezésre álló zárlati áramot, és győződjön meg arról, hogy a biztosíték megszakítóképessége megfelelő biztonsági tartalékot biztosít (általában a számított zárlati áram 125-150%-a).


Gyakorlati útmutató a beszerzéshez és a specifikációhoz

Mire kell figyelni az adatlapon

Amikor HRC vagy HBC biztosítékokat értékel a létesítményéhez, a használt betűszó helyett a következő kritikus specifikációkra összpontosítson:

  1. Megszakítóképesség (Megszakítási érték): kA-ban kifejezve a névleges feszültségen (pl. “100 kA 415 VAC-on”)
  2. Jelenlegi értékelés: Névleges áram amperben (pl. 250A)
  3. Feszültségi besorolás: Maximális rendszerfeszültség (pl. 690 VAC)
  4. Használati kategória: IEC 60269 jelölés (gG, gL, aM, aR) az alkalmazás típusának jelzésére
  5. Szabványoknak való megfelelés: IEC 60269, BS 88, UL jelölés, adott esetben
  6. Fizikai méretek: Győződjön meg a meglévő biztosítéktartókkal való kompatibilitásról (NH méret, betét méretek)

A specifikációs döntés meghozatala

Új telepítések esetén:
A biztosítékokat a modern HBC terminológiával specifikálja, az IEC 60269 szabványokra való explicit hivatkozással. Ez biztosítja a nemzetközi kompatibilitást és összhangban van a jelenlegi ipari gyakorlattal.

Csere/Utólagos felszerelés esetén:
A meglévő biztosítékok cseréjekor a HRC vagy a HBC terminológia is elfogadható, feltéve, hogy a műszaki adatok megegyeznek:

  • Azonos áramerősség
  • Egyenlő vagy nagyobb megszakítóképesség
  • Azonos feszültségérték
  • Kompatibilis fizikai méret
  • Ekvivalens idő-áram karakterisztika (felhasználási kategória)

Mérnöki valóság: Egy 250A-es, 100 kA-re méretezett HRC biztosíték a BS 88 szabvány szerint funkcionálisan azonos egy 250A-es, 100 kA-re méretezett HBC biztosítékkal az IEC 60269 szabvány szerint, ha a fizikai méretek megegyeznek. A terminológiai különbség pusztán nómenklatúra.

A VIOX Electric megközelítése

A VIOX Electricnél termékkatalógusainkban mind a HRC, mind a HBC terminológiát feltüntetjük, hogy ügyfeleink megtalálhassák a megfelelő termékeket, függetlenül dokumentációjuk nómenklatúrájától. Műszaki adatlapjaink a szabványosított specifikációkat részesítik előnyben:

  • A megszakítóképesség egyértelműen feltüntetve kA-ben
  • IEC 60269 megfelelőség igazolása
  • Részletes idő-áram görbék
  • Fizikai méretrajzok
  • Alkalmazási útmutató

Ez a kettős nómenklatúrás megközelítés kiküszöböli a beszerzési zavart, miközben megőrzi a szigorú műszaki pontosságot.


Gyakran Ismételt Kérdések

Van-e elektromos különbség a HRC és a HBC biztosítékok között?

A HRC (High Rupturing Capacity) és a HBC (High Breaking Capacity) azonos biztosítéktechnológiát jelölnek. Az egyetlen különbség a terminológiai preferencia – a HRC a hagyományos brit/közösségi használatot képviseli, míg a HBC a modern IEC nemzetközi szabványokhoz igazodik. Mindkettő nagy zárlati áram megszakítási képességgel rendelkező biztosítékot ír le, amelyet kerámia konstrukcióval és kvarc homok ívoltóval érnek el.

Miért használnak egyes katalógusok még mindig “HRC”-t a “HBC” helyett?

Három fő ok: (1) Régi kompatibilitás– a cserebiztosítékokat kereső mérnökök az eredeti berendezés dokumentációjából származó terminológiát használják; (2) Földrajzi konvenció– a Nemzetközösség országaiban a HRC terminológia továbbra is elterjedt; (3) SEO stratégia– a gyártók mindkét kifejezést fenntartják a termékek online felfedezhetőségének biztosítása érdekében. A műszakilag szigorú gyártók, mint a VIOX Electric, mindkét kifejezést használják, egyértelműen meghatározva, hogy azok azonos technológiát képviselnek.

Mekkora a megszakítóképesség tartománya a HRC/HBC biztosítékok esetében?

Az alacsony feszültségű ipari HRC/HBC biztosítékok tipikusan a következő megszakítóképességet kínálják: 80 kA - 120 kA 400-690 VAC feszültségen. A speciális félvezetővédelmi biztosítékok elérhetik a 200 kA-t, míg az ultra-nagy teljesítményű kivitelek 300 kA-re vannak tesztelve. A középfeszültségű biztosítékokat (1-36 kV) kA helyett MVA-ban adják meg. Ezzel szemben a szabványos üveg LBC biztosítékok tipikusan csak a névleges áramuk 10-szeresét szakítják meg – egy 16A-es üvegbiztosíték maximum 160A-t kezel.

Kicserélhetem a HRC biztosítékot HBC biztosítékra?

Igen, teljesen egyformák – ugyanaz az eszköz. Bármilyen biztosíték cseréjekor ellenőrizze, hogy a csere megfelel-e a következőknek: (1) áramerősség, (2) feszültség, (3) megszakítóképesség (egyenlő vagy nagyobb), (4) felhasználási kategória (gG, aM stb.) és (5) fizikai méretek. Az, hogy a címkén HRC vagy HBC szerepel, lényegtelen, ha a specifikációk megegyeznek.

Miért olyan fontos a “homok” belül?

A HRC/HBC biztosítékokban lévő kvarcüveg kritikus ívoltó fizikai folyamatokat valósít meg. Amikor a hibaáram elpárologtatja a biztosítóelemet, az intenzív ív (3000-5000°C) megolvasztja a környező homokszemcséket. Ez az olvadt szilícium-dioxid (SiO₂) összekeveredik a fémgőzzel, és gyorsan megszilárdul egy fulgurit nevű üvegszerű szerkezetté. Ez a fulgurit állandó szigetelőként működik, elnyeli az ív energiáját és megakadályozza az áram újragyulladását. Homok nélkül az ív tovább vezetne, ami potenciálisan a biztosíték felrobbanását okozhatja. A homoknak szigorú előírásoknak kell megfelelnie: >99,5%-os SiO₂ tisztaság, 40-100 mesh szemcseméret, teljesen vízmentes.

Hogyan állapíthatom meg, hogy egy biztosíték HRC/HBC besorolású-e?

Keresse ezeket a mutatókat: (1) Test anyaga– kerámia vagy szteatit (soha nem üveg); (2) Jelölés– ”HRC”, “HBC” vagy megszakítóképesség kA-ben nyomtatva (pl. “80kA”); (3) Szabványjelölés– IEC 60269, BS 88 vagy azzal egyenértékű; (4) Fizikai felépítés– robusztus fém végzárók hermetikus tömítéssel; (5) Opacitás– a kerámia biztosítékok átlátszatlanok (nem látható a belső elem). Ha a jelölések nem egyértelműek, forduljon a gyártó adatlapjaihoz vagy a tesztdokumentációhoz.

Miért nem képesek az üvegbiztosítékok kezelni a nagy zárlati áramokat?

Az üveg biztosítók levegőt tartalmaznak ívoltó homok helyett. Magas hibaáram esetén a biztosító betét elpárolog és plazmaív keletkezik. Homok hiányában, amely elnyelné az energiát és szigetelő fulguritot képezne, az ív tovább vezet az üvegcsőben. A táguló ív nyomása és hője szétrobbantja az üvegtestet, olvadt anyagot lövell ki és külső ívkisülést hoz létre – ami súlyos tűz- és személyi veszélyt jelent. Az üveg biztosítók alacsony energiaigényű alkalmazásokhoz (szórakoztató elektronika, autóipar) készülnek, ahol a várható hibaáramok a névleges áramuk 10-szeresén belül maradnak.


Következtetés: Fókuszáljon a teljesítményre, ne a rövidítésekre

A HRC kontra HBC terminológiai vita a villamosmérnöki szabványokon belüli nyelvi evolúciót képviseli, nem pedig műszaki differenciálást. Akár a High Rupturing Capacity-re, akár a High Breaking Capacity-re hivatkoznak a specifikációi, a mögöttes fizika – kerámia szerkezet, ezüst biztosítóelemek és kvarc homok ívoltó – változatlan marad.

A beszerzési szakemberek és a létesítményi mérnökök számára a lényeg egyszerű: A biztosítékokat a megszakítóképességük kiloamperben, a névleges áramuk, a névleges feszültségük és a szabványoknak való megfelelésük alapján értékelje, nem pedig a címkén szereplő rövidítés alapján.

Az ipari elektromos rendszerek védelmének meghatározásakor a HRC/HBC biztosítékok belsejében található kifinomult mérnöki munka – különösen a fulguritot képező ívoltó mechanizmus – életvédelmet és vagyonvédelmet biztosít, amelyet a szabványos üvegbiztosítékok nem tudnak nyújtani. A terminológia eltérő lehet, de a védelmi teljesítmény szabványai következetesek maradnak a minőségi gyártók esetében.

Miért válassza a VIOX Electric-et HRC/HBC biztosítékokhoz?

A VIOX Electric ipari minőségű biztosítékokat gyárt, amelyek megfelelnek mind a régi HRC, mind a modern HBC nómenklatúrának, teljes IEC 60269 és BS 88 megfelelőséggel. Termékcsaládjaink a következőket tartalmazzák:

  • Ellenőrzött megszakítóképesség: A tesztelés 120 kA-ig dokumentált a névleges feszültségen
  • Nagy tisztaságú anyagok: SiO₂ tartalom >99,5% az ívoltó közegben
  • Átfogó tartomány: Áramerősség 2A-től 1250A-ig NH, BS88 és patron formátumokban
  • Műszaki támogatás: Mérnöki segítség a megfelelő biztosíték kiválasztásához és alkalmazásához
  • Minőségbiztosítás: ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező gyártás tételes nyomon követhetőséggel

Akár HRC-t, akár HBC-t ír elő a dokumentációja, a VIOX Electric biztosítja az elektromos védelmi teljesítményt, amelyre létesítményeinek szüksége van. Alkalmazásspecifikus ajánlásokért és részletes termékspecifikációkért forduljon műszaki értékesítési csapatunkhoz.

A HRC/HBC biztosítékok kiválasztásával kapcsolatos műszaki kérdésekben forduljon a VIOX Electric mérnöki támogatási csapatához, vagy tekintse meg átfogó termékkatalógusunkat.

Szerző kép

Szia, Joe vagyok, elkötelezett szakmai 12 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos ipar. A VIOX Elektromos, a hangsúly a szállító minőségi elektromos megoldások szabva az ügyfeleink igényeit. A szakértelem ível ipari automatizálás, lakossági vezetékek, illetve kereskedelmi elektronikus rendszerek.Lépjen kapcsolatba velem, [email protected] ha u bármilyen kérdése.

Tartalomjegyzék
    İçindekiler tablosunu oluşturmaya başlamak için bir başlık ekleyin
    Kérjen árajánlatot most