Panduan Sekering IEC 60269: Standar, gG vs aM & Ukuran NH

Panduan Sekering IEC 60269: Standar, gG vs aM & Ukuran NH

Mengapa Memahami Standar Sekering Tegangan Rendah Penting untuk Keselamatan Listrik

Ketika seorang insinyur listrik menentukan “sekering 20A” untuk rangkaian proteksi motor, deskripsi tiga karakter itu mewakili lusinan keputusan teknis penting. Nilai tegangan, kapasitas pemutusan, karakteristik waktu-arus, dimensi fisik, dan kategori penggunaan semuanya secara fundamental memengaruhi apakah sekering tersebut akan melindungi peralatan dengan andal—atau gagal secara dahsyat selama kondisi gangguan.

Di VIOX Electric, kami memproduksi sekering tegangan rendah yang sesuai dengan standar internasional IEC 60269, melayani perakit panel, insinyur otomasi, dan kontraktor listrik di seluruh sektor industri, komersial, dan energi terbarukan. Melalui dua dekade kemitraan B2B, kami telah menyaksikan konsekuensi mahal ketika tim pengadaan memesan sekering hanya berdasarkan peringkat ampere tanpa memahami sistem klasifikasi di balik angka-angka tersebut.

Panduan komprehensif ini menjelaskan kerangka standar IEC 60269, menguraikan kategori penggunaan (gG, aM, gPV, aR), dan memberikan kriteria pemilihan yang dapat ditindaklanjuti untuk mencocokkan spesifikasi sekering dengan aplikasi dunia nyata. Baik Anda mendesain panel kontrol baru, memelihara instalasi yang ada, atau mencari komponen pengganti, referensi teknis ini memastikan Anda menentukan sekering dengan benar sejak awal.

Sekering bilah NH IEC 60269 bermerek VIOX yang disusun di atas meja kerja teknik
Gambar 1: Sekering bilah NH IEC 60269 bermerek VIOX yang disusun di meja kerja teknik untuk diperiksa.

IEC 60269: Standar Global untuk Sekering Tegangan Rendah

Standar Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) 60269 memberikan spesifikasi teknis definitif untuk tegangan rendah sekering digunakan dalam sistem kelistrikan di seluruh dunia. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1980-an dan diperbarui secara berkala (edisi terbaru: IEC 60269-1:2024), standar multi-bagian ini menyelaraskan spesifikasi nasional yang sebelumnya berbeda dari Jerman (DIN VDE 0636), Inggris (BS 88), Prancis, dan Italia.

Ruang Lingkup Tegangan dan Arus

IEC 60269 berlaku untuk sekering dengan:

  • Nilai tegangan AC: Hingga 1.000V
  • Nilai tegangan DC: Hingga 1.500V
  • Kapasitas pemutusan minimum: 6 kA (6.000 ampere)
  • Peringkat saat ini: 2A hingga 1.250A (tergantung pada ukuran fisik)

Ambang tegangan ini mendefinisikan “tegangan rendah” dalam sistem kelistrikan industri, membedakan sekering ini dari perangkat proteksi tegangan menengah (1kV-35kV) dan tegangan tinggi (>35kV) yang digunakan dalam aplikasi utilitas.

Struktur Standar IEC 60269

Bagian Standar Judul Ruang Lingkup Aplikasi
Standar IEC 60269-1 Persyaratan Umum Spesifikasi umum untuk semua jenis sekering: penandaan, dimensi, prosedur pengujian
IEC 60269-2 Persyaratan Tambahan untuk Penggunaan Industri Sekering NH, sekering silindris untuk personel yang memenuhi syarat (ukuran A-I)
Standar IEC 60269-3 Persyaratan Tambahan untuk Penggunaan Domestik Sekering rumah tangga untuk orang yang tidak terampil (sistem A-F)
Standar IEC 60269-4 Perlindungan Semikonduktor Sekering tipe aR untuk thyristor, dioda, IGBT
Standar IEC 60269-6 Sistem Fotovoltaik Sekering tipe gPV dengan nilai 1.000-1.500V DC untuk aplikasi tenaga surya

Untuk produsen peralatan listrik B2B dan perakit panel, IEC 60269-2 mewakili spesifikasi yang paling relevan, yang mencakup Sekering HRC (High Rupturing Capacity) digunakan dalam switchgear industri, pusat kendali motor, dan papan distribusi.

Kategori Penggunaan: Menguraikan Kode Dua Huruf

Setiap sekering yang sesuai dengan IEC 60269 membawa penandaan kategori penggunaan dua huruf yang mendefinisikan aplikasi dan karakteristik operasional yang dimaksudkan. Sistem klasifikasi ini—yang sering disalahpahami di luar kalangan spesialis—secara langsung menentukan apakah sekering akan berfungsi dengan benar di sirkuit spesifik Anda.

Struktur Sistem Klasifikasi

Kode dua huruf mengikuti format ini:

Huruf pertama (rentang pemutusan):

  • g (bahasa Jerman: “gesamt” = penuh): Kapasitas pemutusan rentang penuh—melindungi terhadap arus beban lebih dan arus hubung singkat
  • a (bahasa Jerman: “ausschließlich” = sebagian): Kapasitas pemutusan rentang sebagian—hanya melindungi terhadap arus hubung singkat di atas ambang batas yang ditentukan

Huruf kedua (jenis aplikasi):

  • G: Tujuan umum (kabel, konduktor, transformator)
  • M: Rangkaian motor
  • PV: Sistem fotovoltaik
  • R: Perlindungan semikonduktor (penyearah)

Sekering gG: Tujuan Umum, Perlindungan Rentang Penuh

Sekering gG (sebelumnya ditetapkan gL dalam beberapa standar nasional) mewakili jenis sekering industri yang paling umum, dirancang untuk perlindungan sirkuit yang komprehensif.

Karakteristik teknis:

  • Melindungi terhadap kondisi beban lebih (1,6× arus pengenal) dan hubung singkat
  • Arus pemutusan konvensional: 1,6× In (arus di mana sekering akan meleleh dalam waktu 1 jam)
  • Kapasitas pemutusan: Biasanya 100-120 kA pada tegangan pengenal
  • Kurva waktu-arus: Kecepatan sedang—lebih lambat dari sekering semikonduktor, lebih cepat dari jenis perlindungan motor

Aplikasi utama:

  • Perlindungan kabel dan konduktor dalam sistem distribusi
  • Rangkaian primer dan sekunder transformator
  • Pengumpan daya industri umum
  • Peralatan dengan penarikan arus yang dapat diprediksi dan stabil

Saat menentukan sekering gG, arus pengenal tidak boleh melebihi 1,45 kali kapasitas arus kontinu kabel untuk memastikan perlindungan beban lebih yang tepat di bawah kode instalasi NEC/IEC.

Sekering aM: Perlindungan Motor, Rentang Sebagian

Sekering aM direkayasa secara khusus untuk mengakomodasi arus masuk tinggi yang menjadi ciri khas motor saat start sambil tetap memberikan perlindungan hubung singkat yang kuat.

Karakteristik teknis:

  • Menahan arus starting motor: 6-8× arus nominal tanpa meleleh
  • Proteksi rentang parsial: Hanya memutus arus di atas sekitar 5× In
  • Kapasitas pemutusan: 100-120 kA (identik dengan gG pada tegangan nominal)
  • Kurva waktu-arus: Sengaja lebih lambat di wilayah beban lebih, kecepatan sebanding untuk hubung singkat

Aplikasi utama:

  • Sirkuit motor induksi tiga fase
  • Peralatan konversi daya (VFD, soft starter)
  • Proteksi inrush transformator
  • Sirkuit apa pun dengan arus lonjakan tinggi selama operasi normal

Perbedaan penting: Sekering aM tidak memberikan proteksi beban lebih untuk belitan motor. Mereka harus digunakan bersama dengan relai beban lebih termal (bagian dari rakitan starter motor) yang trip pada arus lebih berkelanjutan sebelum kerusakan termal terjadi.

Sekering gPV: Proteksi Sistem Fotovoltaik

Sekering gPV mewakili kategori khusus yang dikembangkan khusus untuk aplikasi solar DC, distandardisasi dalam IEC 60269-6:2010.

Karakteristik teknis:

  • Rating tegangan: 1.000V DC atau 1.500V DC
  • Dirancang untuk kondisi gangguan DC beban lebih rendah, hubung singkat tinggi
  • Mampu memutus gangguan arus balik (backfeed dari string paralel)
  • Pemadaman busur dioptimalkan untuk aplikasi DC

Aplikasi utama:

  • Kotak penggabung solar (proteksi string)
  • Sakelar pemutus DC
  • Proteksi input inverter PV

Rating tegangan DC membedakan sekering gPV dari sekering berperingkat AC standar, yang tidak dapat dengan aman memutus busur DC karena tidak adanya zero-crossing arus.

Sekering aR: Proteksi Semikonduktor Kecepatan Tinggi

Sekering aR (sebelumnya disebut sekering “ultra-cepat” atau “penyearah”) memberikan proteksi tingkat milidetik untuk perangkat semikonduktor daya sensitif.

Karakteristik teknis:

  • Operasi sangat cepat: Membersihkan gangguan dalam <5 milliseconds
  • Elemen sekering sangat tipis untuk peleburan cepat
  • Rentang parsial: Tidak melindungi terhadap beban lebih (bergantung pada manajemen termal perangkat)
  • Nilai I²t let-through tinggi selama operasi normal (peningkatan disipasi daya)

Aplikasi utama:

  • Proteksi thyristor dalam konverter daya
  • Modul dioda dan IGBT
  • Sistem UPS
  • Peralatan pengelasan
Tampilan interior panel distribusi industri yang menunjukkan pemutus sakelar sekering NH VIOX yang terpasang
Gambar 2: Tampilan interior panel distribusi industri yang menampilkan disconnector sakelar sekering VIOX NH yang terpasang.

Tabel Perbandingan Kategori Penggunaan

Kategori Rentang Proteksi Respons Kelebihan Beban Memulai Motor Kapasitas Putus Aplikasi Khas
gG Penuh (beban lebih + hubung singkat) Trip pada 1,6× In Dapat menyebabkan trip yang tidak diinginkan 100-120 kA Proteksi kabel, sirkuit umum
aM Parsial (hubung singkat saja) Menahan 6-8× In Mentolerir inrush 100-120 kA Sirkuit motor dengan beban lebih termal
gPV Penuh (gangguan DC) Trip pada 1,6× In T/A (Sistem DC) 20-50 kA DC Kotak penggabung surya
aR Parsial (hubung singkat cepat) Tidak ada proteksi beban lebih N/A 50-100 kA Perangkat semikonduktor

Ukuran Fisik Sekering: Standar NH dan Silindris

Memahami kategori penggunaan hanya menyelesaikan setengah dari tantangan spesifikasi. Dimensi fisik harus sesuai dengan dasar atau dudukan sekering yang terpasang di panel listrik Anda—ukuran yang tidak kompatibel menyebabkan kesalahan pengadaan dan penundaan pemasangan.

Ukuran Sekering NH (Bilah Pisau)

Sekering NH—distandardisasi dalam DIN 43620 Jerman dan dimasukkan ke dalam IEC 60269-2—mewakili format sekering industri yang paling umum di seluruh dunia. Sebutan “NH” berasal dari “Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen” (sekering tegangan rendah, daya tinggi).

Diagram penampang 3D dari tautan sekering NH VIOX yang menunjukkan elemen tembaga internal dan pengisi pasir kuarsa
Gambar 3: Penampang teknis 3D dari tautan sekering VIOX NH yang menunjukkan elemen tembaga internal dan pengisian pasir kuarsa.

Fitur konstruksi NH:

  • Badan keramik diisi dengan pasir kuarsa untuk pemadaman busur
  • Terminal bilah pisau tembaga berlapis perak untuk resistansi kontak rendah
  • Indikator pin striker (mekanis atau dengan microswitch untuk pemantauan jarak jauh)
  • Pegangan berkode warna untuk identifikasi rating arus cepat

Spesifikasi Ukuran NH

Ukuran NH Panjang (mm) Lebar (mm) Jangkauan Arus (A) Kapasitas Pemutusan Tipikal @ 500V Aplikasi
NH000 (atau NH00C) 185 65 2-160 120 kA Panel kontrol, motor kecil, sub-distribusi
NH00 140 50 2-160 120 kA Papan distribusi, motor sedang (hingga 22kW)
NH0 95 45 4-100 120 kA Panel kontrol yang lebih kecil, aplikasi khusus
NH1 115 54 10-160 120 kA Pusat kontrol motor, distribusi utama
NH2 150 69 125-250 120 kA Pengumpan industri, motor besar (30-75kW)
NH3 215 100 200-630 120 kA Switchgear utama, sekunder transformator
NH4 330 155 500-1,250 80-100 kA Pintu masuk layanan, beban industri besar

Catatan penting: Ukuran NH00 dan NH000 seringkali dapat dipertukarkan dalam dudukan sekering yang sama (ditandai sebagai “NH00C” atau dudukan “Kombi”), tetapi NH1-4 memerlukan dudukan yang spesifik ukurannya. Selalu verifikasi kompatibilitas dudukan sebelum memesan tautan sekering.

Ukuran Sekering Silindris

Sekering silindris—mengikuti dimensi standar IEC 60269-2—melayani sirkuit kontrol, elektronik, dan aplikasi yang memerlukan perlindungan ringkas.

Penunjukan Ukuran Diameter × Panjang (mm) Jangkauan Arus (A) Nilai Tegangan (AC) Aplikasi Umum
10×38 10 × 38 1-32 500-690V Perlindungan string PV, sirkuit kontrol, sistem DC
14×51 14 × 51 1-63 500-690V Panel kontrol industri, elektronika daya
22×58 22 × 58 1-125 500-690V Sirkuit daya menengah, papan distribusi

Dimensi ini mengikuti standarisasi internasional yang memungkinkan kompatibilitas lintas pabrikan—setiap tautan sekering 14×51mm akan secara fisik cocok dengan dudukan sekering 14×51mm apa pun, terlepas dari pabrikannya (meskipun nilai listrik harus tetap sesuai dengan persyaratan aplikasi).

Grafik teknis yang membandingkan kurva sekering gG versus aM dengan merek VIOX Electric.
Gambar 4: Perbandingan teknis Karakteristik Waktu-Arus untuk kurva sekering gG vs aM.

Karakteristik Waktu-Arus: Memahami Respons Sekering

Kurva karakteristik waktu-arus mendefinisikan seberapa cepat sekering merespons berbagai tingkat arus lebih—parameter penting untuk koordinasi dengan perangkat pelindung hulu dan hilir.

Waktu Respons Sekering gG (Contoh 20A)

Level Saat Ini Pengali Perkiraan Waktu Trip
32A 1.6× In 1-2 jam (arus sekering konvensional)
40A 2× In 2-5 menit
60A 3× In 30-60 detik
100A 5× In 2-5 detik
200A 10× In 0.1-0.2 detik
400A 20× In <0.01 seconds

Waktu Respons Sekering aM (Contoh 20A)

Level Saat Ini Pengali Perkiraan Waktu Trip
32A 1.6× In Tidak ada trip (toleransi yang dirancang)
40A 2× In Tidak ada trip
60A 3× In 5-10 menit
100A 5× In 15-30 detik
200A 10× In 0.2-0.5 detik
400A 20× In <0.01 seconds (similar to gG)

Observasi penting: Perhatikan bahwa sekering aM sengaja tidak merespons kelebihan beban sedang (2-4× arus pengenal), mengakomodasi arus masuk awal motor yang akan menyebabkan trip yang tidak diinginkan dengan sekering gG. Jendela toleransi ini membuat sekering aM tidak cocok sebagai perlindungan mandiri—mereka harus bekerja bersama dengan relai beban berlebih termal.

Untuk spesifikasi kapasitas pemutusan yang terperinci dan bagaimana kaitannya dengan sekering kapasitas pemutusan tinggi (HRC) desain, lihat panduan komprehensif VIOX tentang sekering kapasitas pemutusan 300kA.

Panduan Pemilihan Sekering: Mencocokkan Spesifikasi dengan Aplikasi

Pemilihan sekering yang tepat memerlukan koordinasi lima parameter penting: kategori pemanfaatan, arus pengenal, nilai tegangan, ukuran fisik, dan kapasitas pemutusan.

Proses Pemilihan Langkah demi Langkah

1. Identifikasi jenis beban yang dilindungi:

  • Kabel/konduktor: Pilih kategori gG
  • Motor: Pilih kategori aM (dengan relai beban berlebih termal)
  • Solar PV: Pilih kategori gPV
  • Semikonduktor: Pilih kategori aR

2. Hitung nilai sekering yang diperlukan:

Untuk Sekering gG melindungi kabel:

Nilai sekering = Kapasitas hantar arus kabel ÷ 1.45

(Memastikan sekering trip sebelum kabel terlalu panas)

Untuk Sekering aM melindungi motor:

Nilai sekering = Arus beban penuh motor × 1.5 hingga 2.0

(Mengakomodasi arus masuk awal sambil melindungi terhadap kondisi rotor terkunci)

Untuk Sekering gPV dalam sistem solar:

Nilai sekering = Arus hubung singkat string × 1.56

(Sesuai persyaratan fotovoltaik NEC 690.9)

3. Verifikasi nilai tegangan:

  • Nilai tegangan sekering harus sama dengan atau melebihi tegangan nominal sirkuit
  • Untuk sistem AC tiga fase: Gunakan tegangan antar-fasa (480V, 690V tipikal)
  • Untuk sistem DC: Gunakan tegangan sistem maksimum (1.000V atau 1.500V untuk PV)

4. Konfirmasi kapasitas pemutusan:

  • Minimum 6 kA untuk kepatuhan IEC 60269
  • Sistem industri biasanya memerlukan 50-120 kA tergantung pada tingkat gangguan
  • Konsultasikan data studi hubung singkat atau gunakan kalkulator arus gangguan

5. Pilih ukuran fisik:

  • Ukuran NH: Pilih berdasarkan arus pengenal dan ketersediaan ruang panel
  • Silindris: Pilih diameter × panjang yang sesuai dengan dudukan yang ada
Gambar teknis CAD perbandingan ukuran sekering NH menampilkan blok judul teknik VIOX.
Gambar 5: Gambar teknik CAD yang membandingkan dimensi fisik ukuran sekering VIOX NH.

Contoh Aplikasi Umum

Aplikasi Kategori Pemanfaatan Ukuran Umum Panduan Arus Pengenal
Motor 30kW (400V, 3-fasa) aM NH2 80-100A (FLC ≈ 52A)
Kabel tembaga 25mm² gG NH1 50-63A (kapasitas hantar arus kabel 89A)
Array solar 10 string (8A/string) gPV 10×38mm 16A per string
Sekunder transformator 50kW gG NH3 100-125A
Sirkuit keluaran VFD aM NH1 Sesuaikan FLC motor × 1.5

Aturan Pertukaran

Kapan Anda DAPAT mengganti:

  • ✅ gG → aM (kurang sensitif terhadap beban berlebih, dapat diterima jika ada relai termal)
  • ✅ Kapasitas pemutusan lebih rendah → Kapasitas pemutusan lebih tinggi (misalnya, 50kA → 120kA)
  • ✅ Nilai tegangan lebih tinggi → Nilai tegangan yang sama (misalnya, sekering dengan nilai 690V dalam sistem 480V)

Kapan Anda TIDAK DAPAT mengganti:

  • ❌ aM → gG dalam sirkuit motor (akan menyebabkan tripping yang tidak diinginkan)
  • ❌ Nilai AC → Aplikasi DC (mekanisme pemadaman busur berbeda)
  • ❌ Nilai arus lebih tinggi → Lebih rendah (menggagalkan tujuan perlindungan)
  • ❌ Kapasitas pemutusan lebih rendah → Kapasitas yang dibutuhkan (bahaya keselamatan)

Membandingkan karakteristik respons sekering dengan perangkat pelindung lainnya, tinjau analisis VIOX tentang waktu respons sekering vs. MCB untuk aplikasi yang membutuhkan selektivitas.

VIOX Electric: Solusi Sekering Sesuai IEC 60269

Di VIOX Electric, kami memproduksi sistem sekering tegangan rendah komprehensif yang direkayasa sesuai standar IEC 60269 untuk pelanggan B2B di seluruh sektor otomasi industri, energi terbarukan, dan kelistrikan komersial.

Jajaran produk:

  • Tautan sekering NH (ukuran 000-4, kategori gG dan aM, 2-1,250A)
  • Tautan sekering silindris (format 10×38mm, 14×51mm, 22×58mm)
  • Dasar dan pembawa sekering NH (konfigurasi kutub tunggal dan tiga kutub)
  • Sekering fotovoltaik gPV (nilai 1.000V DC, 1.500V DC)

Semua produk sekering VIOX memiliki sertifikasi CE, verifikasi kepatuhan IEC 60269, dan menjalani pengujian kapasitas pemutusan yang ketat pada 120 kA (seri NH) dan 50 kA (seri silindris) untuk memastikan kinerja yang andal dalam kondisi gangguan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa arti gG pada sekering?

gG mewakili kategori penggunaan “tujuan umum, rentang penuh” di bawah IEC 60269. Huruf pertama “g” (gesamt = penuh) menunjukkan bahwa sekering memberikan perlindungan terhadap arus beban berlebih dan arus hubung singkat. Huruf kedua “G” menentukan aplikasi umum untuk kabel, konduktor, dan peralatan. Sekering gG akan trip pada 1,6 kali arus pengenalnya dalam waktu 1 jam dan dapat dengan aman memutus arus hingga kapasitas pemutusan pengenalnya (biasanya 100-120 kA).

Bisakah saya mengganti sekering gG dengan sekering aM?

Tidak, penggantian ini tidak aman dalam sebagian besar aplikasi. Sekering aM TIDAK memberikan proteksi beban lebih—mereka hanya memutus gangguan arus pendek dengan magnitudo tinggi. Menggunakan sekering aM di mana sekering gG ditentukan menghilangkan proteksi beban lebih yang penting, yang berpotensi menyebabkan kabel atau peralatan menjadi terlalu panas sebelum sekering beroperasi. Penggantian terbalik (gG sebagai pengganti aM) secara teknis aman tetapi dapat menyebabkan tripping yang tidak diinginkan pada sirkuit motor karena arus masuk awal.

Ukuran sekering NH berapa yang saya butuhkan untuk sirkuit 200A?

Untuk arus pengenal 200A, pilih NH2 atau NH3 ukuran tergantung pada aplikasi dan tegangan:

  • Ukuran NH2: Tersedia dalam nilai hingga 250A, cocok untuk 200A jika ruang terbatas
  • Ukuran NH3: Pilihan yang disukai untuk aplikasi 200A karena kinerja termal yang superior dan disipasi daya yang lebih rendah

Selalu verifikasi bahwa dasar sekering Anda sesuai dengan ukuran fisik yang dipilih. NH2 dan NH3 tidak dapat dipertukarkan tanpa mengganti dudukan sekering.

Bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah sebuah sekering sesuai dengan standar IEC 60269?

Sekering yang sesuai dengan IEC 60269 harus menampilkan tanda berikut langsung pada badan sekering:

  • Kategori penggunaan (gG, aM, gPV, dll.)
  • Arus pengenal (misalnya, 63A)
  • Tegangan pengenal (misalnya, 500V AC)
  • Kapasitas pemutusan (misalnya, 120kA)
  • Identifikasi produsen

Selain itu, cari tanda CE dan referensi standar IEC 60269-2 (industri) atau IEC 60269-3 (rumah tangga). Sekering tanpa tanda yang jelas ini mungkin tidak memenuhi persyaratan keselamatan internasional.

Apa perbedaan antara sekering NH dan BS88?

Sekering NH (standar DIN 43620 Jerman) dan sekering BS88 (Standar Inggris) keduanya tercakup dalam IEC 60269 tetapi memiliki dimensi fisik yang berbeda. Sekering NH menggunakan kontak bilah pisau dan ukurannya ditentukan oleh penandaan 000, 00, 1, 2, 3, 4. Sekering BS88 menggunakan pemasangan baut persegi panjang atau klip dan ukurannya ditentukan oleh nomor katalog (misalnya, 00, 1, 2, 3, 4). Meskipun keduanya memenuhi persyaratan listrik IEC, keduanya tidak dapat dipertukarkan secara mekanis—dasar sekering harus sesuai dengan standar tautan sekering.

Mengapa saya tidak dapat menggunakan sekering dengan nilai AC dalam sirkuit DC?

Sekering AC mengandalkan titik nol arus alami yang terjadi 100-120 kali per detik (tergantung pada frekuensi 50Hz/60Hz) untuk memadamkan busur api saat memutus rangkaian. Arus DC tidak memiliki titik nol—busur api terus menyala, membutuhkan mekanisme pemadam busur yang berbeda dan celah kontak yang diperpanjang. Menggunakan sekering dengan rating AC dalam rangkaian DC dapat mengakibatkan sekering gagal memutus gangguan, yang berpotensi menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan. Selalu gunakan sekering dengan rating DC (seperti gPV) untuk aplikasi DC, terutama sistem fotovoltaik.

Kesimpulan: Presisi Spesifikasi Memastikan Keamanan Sistem

Memahami standar IEC 60269, kategori penggunaan (gG, aM, gPV, aR), dan persyaratan ukuran fisik mengubah pemilihan sekering dari tebakan menjadi presisi teknik. Baik Anda merancang sistem kelistrikan baru, memelihara instalasi yang ada, atau membeli komponen pengganti, spesifikasi teknis ini memastikan kompatibilitas, kepatuhan, dan perlindungan arus lebih yang andal.

Key takeaways:

  1. IEC 60269 menyatukan standar sekering tegangan rendah global (hingga 1.000V AC, 1.500V DC)
  2. Kategori penggunaan mendefinisikan karakteristik perlindungan khusus aplikasi
  3. gG memberikan perlindungan rentang penuh; aM mentolerir arus masuk motor; gPV menangani gangguan DC
  4. Ukuran fisik (NH 000-4, format silindris) harus sesuai dengan dasar sekering yang terpasang
  5. Jangan pernah mengganti jenis sekering tanpa memverifikasi kompatibilitas listrik dan mekanis

VIOX Electric memproduksi solusi sekering yang sesuai dengan IEC 60269 yang didukung oleh dukungan teknis, rekayasa aplikasi, dan kemitraan B2B global. Untuk bantuan spesifikasi, katalog produk, atau desain sistem sekering khusus, hubungi tim teknis kami untuk memastikan perlindungan arus lebih Anda memenuhi persyaratan keselamatan dan tuntutan operasional.

Gambar penulis

Hai, saya Joe, seorang profesional yang berdedikasi dengan pengalaman 12 tahun di industri kelistrikan. Di VIOX Electric, fokus saya adalah memberikan solusi kelistrikan berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien kami. Keahlian saya mencakup otomasi industri, perkabelan perumahan, dan sistem kelistrikan komersial.Hubungi saya [email protected] jika Anda memiliki pertanyaan.

Daftar Isi
    헤더를 추가 생성을 시작 하는 내용의 테이블
    Minta Penawaran Sekarang