Pada halaman ini
Untuk memilih RCBO yang betul, mulakan dengan litar—bukan katalog. Tentukan arus beban, kapasiti pengalir yang diperbetulkan, bentuk gelombang arus baki yang mungkin, kepekaan baki yang diperlukan, arus masuk (inrush current), pengalir yang dipantau, arus litar pintas prospektif maksimum, ciri bekalan, dan kelulusan produk yang diperlukan. Kemudian tentukan RCBO mengikut urutan ini:
- Jenis arus baki: AC, A, F, atau B
- Kepekaan baki,
IΔn: seperti 10 mA, 30 mA, 100 mA, atau 300 mA di mana dibenarkan dan diperlukan - Arus terkadar,
Dalam: diselaraskan dengan arus reka bentuk dan kapasiti pengalir - Lengkung arus lebih: biasanya B, C, atau D untuk produk gaya IEC yang berkaitan
- Susunan kutub dan neutral: memadankan setiap pengalir yang mesti dipantau dan diputuskan
- Kapasiti litar pintas: tidak kurang daripada arus litar pintas prospektif maksimum di bawah pengisytiharan yang terpakai atau gabungan dokumentasi yang tepat
- Keadaan produk: voltan, frekuensi, piawaian, pergantungan bekalan, arah talian/beban, terminal, keserasian busbar, dan kelulusan pasaran
Jangan meluluskan sesuatu model sementara mana-mana medan ini tidak diketahui. A C32 30 mA Jenis A 6 kA RCBO bukan sekadar “pemutus litar 32 A”; setiap penandaan menjawab soalan kejuruteraan yang berasingan.
Sempadan skop AC: Panduan ini terutamanya menangani RCBO AC dalam skop IEC/EN 61009-1. Edisi IEC 2024 merangkumi RCBO yang berkaitan pada voltan operasi berkadar tidak melebihi 440 V AC dan frekuensi berkadar 50 Hz, 60 Hz, atau 50/60 Hz, dalam had lain yang dinyatakan. Bagi litar DC, berhenti dan sahkan piawaian peranti perlindungan DC yang berkenaan, kekutuban, voltan setiap kutub, reka bentuk pemadaman arka, susunan pemutusan, dan dokumentasi pengilang yang tepat. Jangan pindahkan hasil pemilihan AC kepada peranti DC.
Jika anda perlu memahami peranti itu terlebih dahulu dan bukannya memilihnya, mulakan dengan Apakah RCBO?. . panduan bentuk penuh RCBO mempunyai tujuan singkatan secara berasingan.
Helaian Input Pemilihan RCBO
Kumpulkan input ini sebelum membandingkan model. “Untuk disahkan” adalah status reka bentuk yang sah; meneka kadaran adalah tidak.
| Input | Perkara yang perlu direkodkan | Mengapa ia mengubah pilihan RCBO |
|---|---|---|
| Bekalan | Untuk panduan ini: voltan AC, frekuensi, fasa, neutral, dan konteks pembumian; tandakan mana-mana litar DC untuk semakan piawaian dan produk yang berasingan | Mengawal skop produk, kutub, pemantauan, kekutuban, dan kadaran yang diisytiharkan |
| Tugas litar | Pencahayaan, soket, pemanas, motor, penyongsang, pengecas EV, PV, beban bercampur, atau tugas lain yang ditetapkan | Menunjukkan bentuk gelombang kebocoran, kebocoran normal, arus masuk, dan keperluan kesinambungan |
Arus reka bentuk, IB |
Arus beban maksimum yang dijangkakan menggunakan kaedah reka bentuk projek | Menetapkan had bawah untuk kadaran arus lebih |
Kapasiti pengalir, IZ |
Ampasiti yang diperbetulkan selepas kaedah pemasangan, suhu ambien, pengumpulan, penebat, dan penyahkadaran lain | Menetapkan had atas untuk kadaran peranti perlindungan |
| Arus masuk atau arus mula | Magnitud dan tempoh daripada data peralatan atau bukti reka bentuk | Membantu membezakan kesesuaian lengkung B, C, atau D |
| Bukti arus baki | Arahan peralatan, topologi penukar, kemungkinan AC, DC berdenyut, frekuensi bercampur, atau komponen DC lancar | Menentukan kesesuaian Jenis AC, A, F, atau B |
| Belanjawan arus bocor biasa | Arus bocor setiap beban, penapis, kabel panjang, SPD, dan peralatan berkumpulan | Mencegah aturan arus baki yang terlalu sensitif atau terlebih beban secara tidak realistik |
| Tujuan perlindungan | Perlindungan tambahan, perlindungan arus baki hulu, mitigasi risiko kerosakan/kebakaran, atau penyelarasan di mana dibenarkan | Memaklumkan IΔn dan keperluan lengah masa atau pemilihan |
| PSCC maksimum | Arus litar pintas prospektif maksimum pada titik pemasangan yang tepat | Menetapkan keupayaan pemutusan minimum yang boleh digunakan |
| Susunan pemutusan | Konduktor yang perlu dipantau, ditukar, dan dilindungi | Menentukan susunan 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, atau 4P |
| Sistem pemasangan | Enklosur, rel DIN, busbar, konduktor terminal, had ambien, arah bekalan | Mengawal keserasian mekanikal dan pemasangan yang diisytiharkan |
| Pematuhan | Standard produk yang diperlukan, pemakaian kebangsaan, pensijilan, spesifikasi projek | Menentukan sama ada peranti yang munasabah dari segi teknikal boleh diterima dari segi undang-undang dan kontrak |
Carta Penarafan RCBO: Apa yang Ditentukan oleh Setiap Penanda
Carta ini mencegah ralat pemilihan yang paling biasa: menganggap tanda yang tidak berkaitan sebagai pengganti.
| Medan RCBO | Tanda atau pilihan tipikal | Pilihnya daripada | Ia tidak tidak memberitahu anda |
|---|---|---|---|
| Jenis arus baki | AC, A, F, B | Bentuk gelombang arus baki yang mungkin dan arahan peralatan | Toleransi arus masuk beban lampau |
| Kepekaan baki | IΔn, contohnya 30 mA |
Tujuan perlindungan, peraturan tempatan, bajet kebocoran, dan reka bentuk selektiviti | Kadar beban berterusan |
| Nilai semasa | Dalam, contohnya 16 A, 20 A, 32 A |
IB, diperbetulkan IZ, dan keadaan pemasangan |
Kapasiti pemutusan litar pintas |
| Lengkung tersandung | B, C, D | Arus masuk, arus kerosakan, keadaan gelung, dan keperluan pemutusan | Keupayaan arus baki Jenis B |
| Tiang | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | Bekalan dan konduktor yang dipantau/diputuskan yang diperlukan | Susunan terminal yang tepat |
| Kapasiti pecah | 6 kA, 10 kA, 16 kA, atau nilai lain yang diisytiharkan | PSCC maksimum, piawaian, voltan, dan bukti sandaran yang tepat | Arus terkadar atau kepekaan arus baki |
| Voltan dan frekuensi | Ue, 50/60 Hz, nilai-nilai lain yang diisytiharkan |
Bekalan sebenar | Penerimaan pasaran |
| Standard dan kelulusan | IEC/EN 61009-1, IEC 62423 di mana berkenaan, tanda kebangsaan | Pasaran destinasi dan spesifikasi projek | Kesesuaian untuk setiap persekitaran pemasangan |
| Arah dan pergantungan bekalan | Dwiarah/sehala; bergantung/tidak bergantung secara fungsi pada voltan talian | Dokumentasi produk dan reka bentuk sistem yang tepat | Susunan pendawaian universal |
Langkah 1: Pilih Jenis Arus Baki
Jenis arus baki menerangkan bentuk gelombang arus baki yang direka untuk dikesan oleh peranti tersebut. Ia tidak bergantung pada lengkung beban lampau B, C, atau D.
| taip | Had pengesanan dari segi praktikal | Hala tuju pemilihan |
|---|---|---|
| Taip AC | Arus baki AC sinusoidal | Pertimbangkan hanya di mana peralatan yang disambungkan dan peraturan tempatan membenarkannya |
| Jenis A | Arus baki AC sinusoidal serta DC berdenyut | Titik permulaan biasa bagi banyak beban elektronik fasa tunggal moden, tetapi tidak universal |
| Jenis F | Kelakuan Jenis A ditambah dengan kelakuan frekuensi komposit yang ditetapkan untuk peralatan fasa tunggal yang berkaitan | Pertimbangkan apabila peralatan atau bukti reka bentuk mengenal pasti arus baki berkaitan penyongsang dalam skopnya |
| Jenis B | Tindak balas yang lebih luas termasuk arus baki DC lancar di bawah keadaan yang diisytiharkannya | Pertimbangkan apabila peralatan boleh menghasilkan DC lancar atau arus baki lain yang memerlukan kelakuan Jenis B |
Kategori beban sahaja tidak mencukupi. Pengecas EV, penyongsang PV, pam haba, atau pemacu kelajuan boleh ubah boleh menggabungkan pemantauan arus baki yang mengubah keperluan perlindungan luaran. Sebaliknya, perkataan “perkakas domestik” tidak membuktikan Jenis AC boleh diterima. Sahkan arahan pengeluar peralatan, topologi penukar, peraturan pendawaian tempatan, dan penyelarasan dengan peranti hulu.
IEC 62423 mentakrifkan keperluan tambahan untuk peranti arus baki Jenis F dan Jenis B yang digunakan dengan piawaian RCD am yang berkaitan. Untuk perbandingan bentuk gelombang penuh dan perbezaan penting antara Jenis B RCBO dan RCBO lengkung-B, gunakan yang dikhaskan Panduan RCBO Jenis AC lwn A lwn F lwn B.
Keadaan berhenti: jangan pilih jenis arus baki apabila tingkah laku arus bocor peralatan atau arahan perlindungan tidak tersedia.
Langkah 2: Pilih Kepekaan Baki (IΔn)
IΔn ialah arus kendalian baki berkadar. Ia bukan kadaran ampere RCBO dan ia tidak seharusnya dipilih berdasarkan peraturan “lebih rendah sentiasa lebih selamat”.
IΔn nilai |
Peranan reka bentuk biasa | Perkara yang perlu diperiksa |
|---|---|---|
| 10 mA | Perlindungan kepekaan tinggi untuk aplikasi khas yang ditetapkan | Keperluan tempatan, penggunaan litar individu, dan margin arus bocor biasa |
| 30 mA | Perlindungan tambahan pada banyak litar akhir dalam pemasangan yang diterbitkan daripada IEC | Skop litar, peraturan tempatan, kebocoran terkumpul, dan kelakuan pemutusan yang diperlukan |
| 100 mA | Perlindungan arus baki hulu, mitigasi risiko kerosakan/kebakaran, atau penyelarasan di mana dibenarkan | Sama ada perlindungan tambahan hilir masih diperlukan dan sama ada selektiviti didokumenkan |
| 300 mA | Strategi hulu atau risiko kebakaran di mana dinyatakan | Sistem pembumian, peraturan tempatan, penyelarasan hilir, dan lengah masa di mana diperlukan |
Ini adalah peranan, bukan preskripsi sejagat. Anggarkan atau peroleh kebocoran sedia ada normal litar, termasuk peralatan yang disambungkan, penapis EMC, laluan kabel yang panjang, peranti pelindung lonjakan (SPD), dan beban masa depan. RCBO boleh terpelantik dengan betul namun masih mewujudkan kesinambungan perkhidmatan yang lemah jika kebocoran normal berada terlalu hampir dengan ambang kendalian yang dipilih.
Di mana peranti arus baki hulu dan hilir digunakan, selektiviti bergantung kepada lebih daripada sekadar nilai mA yang berbeza. Ciri masa, jenis peranti, susunan litar, dan bukti pengeluar atau projek juga penting.
Keadaan berhenti: jangan muktamadkan IΔn sehingga tujuan perlindungan dan peraturan pemasangan tempatan diketahui.
Langkah 3: Selaraskan Arus Terkadar dengan Beban dan Konduktor
Bagi reka bentuk gaya IEC, hubungan asasnya ialah:
IB ≤ In ≤ IZ
di mana:
IBialah arus reka bentuk litar;Dalamialah arus terkadar RCBO; danIZialah keupayaan membawa arus konduktor yang telah diperbetulkan.
Logiknya mudah: peranti mesti membawa beban yang dimaksudkan, tetapi ia tidak boleh membiarkan konduktor dilindungi secara tidak mencukupi. Skop IEC 60364-4-43 menangani perlindungan terhadap arus lebih dalam pemasangan voltan rendah; pengiraan konduktor sebenar mesti mengikut piawaian pemasangan yang terpakai dan keadaan projek.
IB ≤ In ≤ IZ merupakan syarat saringan yang perlu, bukan pengesahan perlindungan beban lampau yang menyeluruh. Di mana standard pemasangan yang terpakai memerlukannya, sahkan juga:
I₂ ≤ 1.45 × IZ
I₂ ialah arus yang menyebabkan operasi berkesan peranti perlindungan dalam masa konvensional yang ditetapkan oleh standard produk atau data pengilang yang terpakai. Semak ciri RCBO sebenar dan semua syarat perlindungan pengalir yang diperlukan oleh standard pemasangan tempatan, termasuk kes di mana perlindungan beban lampau mungkin dilayan secara berbeza. IET menyediakan satu contoh BS 7671 yang lengkap IB, Dalam, IZ, dan I₂ syarat; gunakannya sebagai contoh UK yang boleh diakses, bukan sebagai pengganti kepada peraturan yang mengawal pasaran lain.
Jangan gunakan jalan pintas tetap seperti “2.5 mm² sentiasa bermaksud 20 A.” Bahan pengalir, penebat, kaedah pemasangan, pengumpulan, suhu ambien, terminal, harmonik, susut voltan, tugas beban, dan peraturan kebangsaan semuanya boleh mengubah keputusan. Maklumat ambien rujukan dan pengurangan kadaran produk juga mesti dipertimbangkan apabila ia dipasang di dalam papan yang panas atau padat.
Keadaan berhenti: jika diperbetulkan IZ tidak diketahui, kadaran ampere RCBO belum sedia untuk kelulusan.
Langkah 4: Pilih Keluk Arus Lampau daripada Arus Masuk dan Kelakuan Kerosakan
B, C, dan D adalah ciri-ciri arus lebih. Ia menunjukkan kawasan pelindung magnet serta-merta yang berbeza bagi peranti perlindungan gaya IEC yang berkaitan; ia bukan jenis arus baki.
| Keluk | Julat rujukan biasa | Soalan pemilihan praktikal | Risiko penyalahgunaan utama |
|---|---|---|---|
| B | Kira-kira 3–5 × Dalam |
Adakah arus masuk (inrush) biasa cukup rendah sementara pemutusan kerosakan yang diperlukan tercapai? | Pelantikan gangguan (nuisance tripping) pada transformer, motor, atau kumpulan pemacu besar |
| C | Kira-kira 5–10 × Dalam |
Adakah litar tersebut mempunyai arus masuk (inrush) sederhana dan arus kerosakan yang mencukupi? | Dengan mengandaikan ia adalah lengkung “komersial” universal |
| D | Kira-kira 10–20 × Dalam |
Adakah arus masuk (inrush) yang tinggi didokumenkan, dan bolehkah litar tersebut masih memenuhi keperluan pemutusan kerosakan? | Menggunakannya untuk menutup perjalanan (tripping) semasa permulaan di mana arus kerosakan terlalu rendah |
Gunakan data arus permulaan dan tempoh peralatan, kemudian semak lengkung masa-arus pengeluar serta keadaan kerosakan atau gelung projek. Lengkung arus masuk (inrush) yang lebih tinggi boleh menampung arus permulaan, tetapi ia juga memerlukan arus yang lebih tinggi untuk memasuki kawasan serta-merta (instantaneous region)nya.
Untuk pembacaan graf, kelakuan terma, jalur magnetik, dan had penyelarasan, gunakan panduan lengkung pelindung pemutus litar.
Keadaan berhenti: jangan berpindah dari B ke C atau D hanya kerana peranti sedia ada terpelantik. Tentukan dahulu sama ada kejadian tersebut adalah beban lampau, litar pintas, arus baki, pendawaian yang salah, pengumpulan kebocoran biasa, atau arus masuk yang sebenar.
Langkah 5: Pilih Kutub dan Susunan Neutral
Setiap konduktor yang mesti disertakan dalam pengukuran arus baki mestilah melalui laluan penderiaan peranti yang ditetapkan. Susunan pemutusan yang diperlukan bergantung pada bekalan, sistem pembumian, peraturan tempatan, dan fungsi litar.
| Konfigurasi | Konteks sistem tipikal | Pengesahan yang diperlukan |
|---|---|---|
| 1P+N | Litar akhir fasa tunggal | Kutub mana yang mempunyai perlindungan arus lebih, sama ada neutral ditukar atau tetap, susun atur terminal, dan arah bekalan yang dibenarkan |
| 2P | Litar fasa tunggal yang memerlukan pemutusan dua kutub | Sama ada kedua-dua kutub ditukar, kutub mana yang dilindungi, dan bagaimana produk memantau konduktor tersebut |
| 3P | Litar tiga fasa tanpa neutral | Kesemua tiga konduktor fasa mengikut laluan arus dan gambar rajah produk yang diisytiharkan |
| 3P+N / 4P | Litar tiga fasa dengan neutral | Pemantauan neutral dan kelakuan pensuisan, perlindungan kutub, dan gambar rajah terminal yang tepat |
Nama pemasaran bukanlah gambar rajah pendawaian. Dua produk yang dipanggil 1P+N boleh berbeza dari segi pengendalian neutral, pergantungan bekalan, kedudukan terminal, atau arah talian/beban. Gunakan nombor katalog dan lukisan produk yang tepat.
Jangan sekali-kali meminjam atau berkongsi neutral hiliran antara litar RCBO yang berasingan. Arus yang kembali tidak akan sepadan dengan arus talian yang dipantau, yang boleh menyebabkan pelantikan dan andaian pentauliahan yang tidak selamat. Lihat neutral berkongsi dan pelantikan RCBO untuk logik kerosakan. Gunakan panduan gambar rajah pendawaian RCBO hanya sebagai rujukan konfigurasi; gambar rajah model yang dipilih tetap menjadi rujukan utama.
Keadaan berhenti: jika pengendalian neutral atau arah terminal tidak jelas, dapatkan helaian data yang tepat sebelum meluluskan peranti atau susun atur panel.
Langkah 6: Sahkan Keupayaan Pemutusan Litar Pintas
Keupayaan litar pintas yang diisytiharkan dan terpakai mestilah tidak kurang daripada arus litar pintas prospektif maksimum di titik pemasangan:
Keupayaan pemutusan RCBO ≥ PSCC maksimum di titik pemasangan
Baca angka kA bersama-sama dengan piawaian produk, voltan, jenis arus, dan nombor katalog yang tepat. Penarafan 6 kA mungkin mencukupi di satu papan agihan tetapi tidak mencukupi di papan yang lain. Label 10 kA atau 16 kA tidak dapat menampung kesilapan Dalam, lengkung, IΔn, atau jenis arus baki.
Jika penarafan peranti kendiri adalah di bawah tahap kerosakan, peranti perlindungan di hulu hanya boleh menyokongnya melalui sandaran, lata, atau gabungan bersyarat yang didokumenkan dengan tepat oleh pengilang. “Terdapat fius di hulu” bukanlah bukti. Penarafan litar pintas bersyarat bagi sesuatu pemasangan juga tidak secara automatik menjadi penarafan kendiri bagi setiap RCBO di dalamnya.
Gunakan panduan fokus Panduan pemilihan RCBO 6 kA lwn 10 kA lwn 16 kA untuk membezakan kapasiti peranti daripada penarafan gabungan dan pemasangan yang disahkan.
Keadaan berhenti: jika PSCC maksimum yang boleh dipercayai tidak diketahui, jangan muktamadkan penarafan kA RCBO.
Langkah 7: Sahkan Produk, Standard, dan Keadaan Pemasangan yang Tepat
IEC 61009-1 merangkumi pemutus litar kendalian arus baki dengan perlindungan arus lampau bersepadu untuk kegunaan isi rumah dan kegunaan serupa dalam skop yang diterbitkan. Entri katalog awam semasa ialah IEC 61009-1:2024. Rujukan standard hanyalah satu bidang dalam pemeriksaan kelulusan; pasaran destinasi mungkin memerlukan penggunaan kebangsaan, tanda pensijilan, atau rangka kerja produk yang berbeza.
Sahkan helaian data dan papan nama RCBO yang tepat untuk:
- voltan kendalian berkadar dan frekuensi;
- arus berkadar, arus kendalian baki, jenis arus baki, dan lengkung pelantikan;
- kutub, kutub terlindung, kelakuan neutral suis, dan pengenalpastian terminal;
- pengisytiharan kapasiti litar pintas dan voltan yang berkenaan;
- fungsi dengan atau tanpa voltan talian, di mana berkaitan;
- arah talian/beban yang dibenarkan dan pengisytiharan penggunaan dwiarah;
- had suhu dan penurunan kadaran;
- jenis konduktor, kapasiti terminal, keperluan pengetatan, dan keserasian busbar;
- petunjuk pengasingan dan keserasian aksesori di mana projek memerlukannya;
- standard produk, kelulusan, pensijilan, dan semakan dokumen; dan
- jadual penyelarasan apabila reka bentuk bergantung pada sandaran hulu atau pemilihan.
Untuk penjelasan standard produk yang lebih mendalam, gunakan RCBO IEC 61009-1.
Keadaan berhenti: risalah keluarga tidak mencukupi apabila tuntutan yang diperlukan adalah khusus untuk model, voltan, kutub, atau gabungan.
Contoh Kerja: Daripada Input Litar kepada Satu Spesifikasi RCBO
Contoh hipotesis ini menunjukkan kaedah tersebut; ia bukan cadangan model atau jadual litar yang boleh digunakan semula.
Input yang Diberikan
Andaikan beban fasa tunggal khusus mempunyai rekod reka bentuk yang disahkan seperti berikut:
| Input | Nilai contoh | Status bukti |
|---|---|---|
| Bekalan | 230 V AC, 50 Hz, talian dan neutral | Di dalam skop voltan/frekuensi yang dipertimbangkan; penerimaan pasaran masih memerlukan pengesahan |
Arus reka bentuk, IB |
18 A | Daripada pengiraan beban projek |
Kapasiti konduktor yang diperbetulkan, IZ |
24 A | Selepas pemasangan projek dan faktor pengurangan kadaran |
Kadaran peranti calon, Dalam |
20 A | Calon untuk semakan penyelarasan—belum dipilih |
Arus kendalian konvensional calon, I₂ |
29 A | Daripada ciri standard produk yang berkenaan atau data pengilang yang tepat untuk calon hipotesis |
| Maklumat arus baki peralatan | DC berdenyut mungkin berlaku; tiada keperluan DC lancar atau frekuensi komposit dikenal pasti | Daripada dokumentasi peralatan hipotesis |
| Keperluan arus baki projek | 30 mA perlindungan tambahan | Diandaikan diperlukan oleh projek yang berkenaan dan peraturan pemasangan tempatan |
| Memulakan semasa | 75 A untuk 20 ms | Daripada data peralatan hipotetikal |
| PSCC maksimum pada papan | 4.2 kA | Daripada rekod arus kerosakan projek hipotetikal |
| Susunan pemutusan | Litar fasa tunggal dengan talian dan neutral; rawatan neutral perlu disahkan daripada peranti sebenar | Daripada gambar rajah talian tunggal projek serta dokumentasi produk |
1. Semak Arus Terkadar dan Perlindungan Beban Lampau
Hubungan arus asas adalah lulus:
18 A ≤ 20 A ≤ 24 A
Semakan contoh tambahan juga lulus:
I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A
Ini tidak melengkapkan reka bentuk kabel. Piawaian pemasangan yang terpakai mungkin mengenakan keperluan tambahan bagi konduktor, beban lampau, perlindungan kerosakan, susut voltan, terma, pengumpulan, terminal, atau pemutusan sambungan.
2. Pilih Jenis Arus Baki dan Kepekaan
Rekod peralatan hipotetikal mengenal pasti arus baki DC berdenyut tetapi tiada bukti yang memerlukan kelakuan Jenis F atau Jenis B. Oleh itu, Jenis A ialah jenis arus baki calon. Keperluan projek membekalkan nilai 30 mA. Kedua-dua medan masih memerlukan pengesahan terhadap manual peralatan sebenar, peraturan tempatan, dan dokumentasi RCBO yang tepat.
3. Semak Keluk Perjalanan
Arus permulaan ialah 75 A ÷ 20 A = 3.75 × In selama 20 ms. Nisbah itu sahaja tidak memilih keluk tersebut. Bandingkan tempoh arus masuk lengkap dengan jalur masa-arus pengeluar yang tepat dan sahkan prestasi pemutusan kerosakan. Dalam contoh ini, andaikan kajian yang didokumenkan mengesahkan bahawa Lengkung C dapat bertahan melalui arus masuk yang dinyatakan dan masih memenuhi syarat pemutusan kerosakan yang diperlukan. Tanpa kajian itu, keluk tersebut kekal tidak diselesaikan.
4. Semak Keupayaan Memutus
Arus litar pintas prospektif (PSCC) maksimum ialah 4.2 kA. Calon dengan pengisytiharan 6 kA kendiri yang terpakai pada 230 V AC tidak berada di bawah nilai tersebut:
6 kA ≥ 4.2 kA
Piawaian, voltan, model, dan sebarang syarat pemasangan yang tepat mestilah tetap sepadan. Tiada pengganda keselamatan generik atau sandaran hulu yang tidak didokumenkan telah diandaikan.
5. Hasilkan Output Terikat
Tertakluk kepada bukti yang dinyatakan dan pengesahan produk akhir, output contoh menjadi:
Spesifikasi RCBO hipotetikal: Susunan 1P+N seperti yang ditakrifkan oleh produk sebenar; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; Jenis A; kapasiti litar pintas kendiri yang terpakai sekurang-kurangnya 4.2 kA, dengan calon 6 kA; rangka kerja produk IEC/EN 61009-1; kelulusan kebangsaan yang diperlukan; layanan neutral, pergantungan bekalan, arah talian/beban, terminal, had suhu, dan keserasian busbar yang tepat perlu disahkan daripada nombor katalog yang dipilih.
Jika kajian arus masuk (inrush), bukti Jenis A, keperluan projek 30 mA, atau pengisytiharan produk sebenar berubah, output mesti dikira semula. Contoh ini sengaja dibuat bersyarat supaya kaedah tersebut tidak boleh disalah anggap sebagai cadangan sejagat.
Pemilihan RCBO mengikut Aplikasi: Titik Permulaan, Bukan Jawapan
Jadual berikut membantu mengenal pasti bukti untuk dikumpulkan. Ia bukan jadual model.
| Permohonan | Arah permulaan yang biasa | Bukti yang mengawal pilihan akhir |
|---|---|---|
| Kumpulan lampu LED | Selalunya Jenis A; lengkung B atau C bergantung pada arus masuk pemacu | Data kebocoran dan arus masuk pemacu, kuantiti, reka bentuk konduktor, keadaan kerosakan, dan peraturan tempatan |
| Litar soket umum | Selalunya Jenis A dan 30 mA dalam banyak reka bentuk terbitan IEC | Peralatan yang disambungkan, peraturan perlindungan tambahan tempatan, bajet kebocoran, IB, IZ, dan PSCC |
| Pemanas atau beban rintangan ringkas | Jenis dan lengkung berdasarkan kawalan sebenar dan arus masuk | Kawalan elektronik, susunan pensuisan, reka bentuk konduktor, dan keperluan tempatan |
| Motor, pam, atau pemampat | Jenis A, F, atau B bergantung pada topologi pemacu; lengkung daripada data permulaan | Terus-dalam-talian (Direct-on-line) atau pemacu elektronik, bentuk gelombang bocor, arus permulaan dan tempoh, tahap kerosakan |
| Pam haba atau penyaman udara penyongsang | Jenis F atau B mungkin diperlukan untuk sesetengah peralatan | Arahan pengilang, topologi penukar, pemantauan arus baki, dan peraturan tempatan |
| Pengecasan EV | Laluan yang dibenarkan mungkin termasuk Jenis B atau strategi arus baki DC lain yang didokumenkan | Reka bentuk EVSE, pengesanan DC 6 mA bersepadu jika berkenaan, peraturan tempatan, penyelarasan hulu, dan arahan pengecas |
| Litar AC penyongsang PV | Jenis A atau B bergantung pada reka bentuk dan keperluan penyongsang | Topologi penyongsang, pemantauan arus baki terbina dalam, arahan pengilang, dan peraturan PV kebangsaan |
| Agihan hulu | Lebih tinggi IΔn dan pemilihan masa mungkin menjadi sebahagian daripada reka bentuk |
Susunan pembumian, strategi risiko kebakaran, peranti hiliran, kajian diskriminasi, dan kod tempatan |
Jangan salin “arah permulaan biasa” ke dalam bil bahan. Bukti dalam lajur terakhir menentukan keputusan tersebut.
Templat Spesifikasi RCBO Akhir
Satu pemilihan dianggap lengkap apabila ia boleh ditulis dan disemak dalam satu baris berserta bukti sokongannya. Gunakan templat ini:
RCBO: [susunan kutub dan neutral], [voltan/frekuensi terkadar],
Dalam[A], [lengkung B/C/D atau lain-lain yang diisytiharkan],IΔn[mA], arus baki Jenis [AC/A/F/B], kapasiti litar pintas [kA] di bawah [standard dan voltan], [keperluan arah/kebergantungan bekalan], [kelulusan kebangsaan], dipasang dalam [sistem papan/busbar/terminal], dengan [dokumen sandaran/pemilihan tepat jika digunakan].
Lampirkan atau rujuk:
- jadual beban dan
IBpengiraan; - kapasiti pengalir yang diperbetulkan
IZ; - bukti bentuk gelombang kebocoran peralatan dan arus masuk;
- belanjawan kebocoran biasa jika berkaitan;
- sumber dan tarikh PSCC maksimum;
- helaian data produk dan gambar rajah pendawaian yang tepat;
- kod tempatan atau keperluan projek; dan
- jadual penyelarasan pengilang apabila reka bentuk bergantung pada gabungan.
Jika rekod tersebut tidak menyokong setiap medan, pemilihan adalah tidak lengkap. Jika seni bina panel itu sendiri masih belum diputuskan, bandingkan RCBO individu dengan susunan RCCB ditambah MCB sebelum menyediakan jadual.
Senarai Semak Semakan Pemilihan
Sumber Teknikal Utama
- IEC 61009-1:2024 — RCBO dengan perlindungan arus lebihan bersepadu
- IEC 62423 — Peranti arus baki Jenis F dan Jenis B
- IEC 60364-4-43:2023 — Perlindungan terhadap arus lebih
- IET Wiring Matters — contoh BS 7671 yang boleh diakses bagi
IB,Dalam,IZ, danI₂keadaan beban lampau
Setelah data litar dan medan yang diperlukan lengkap, bandingkan ia dengan dokumen Rangkaian RCBO VIOX. Minta helaian data model yang tepat, pensijilan, gambar rajah terminal, dan sebarang jadual sandaran atau pemilihan yang diperlukan dan bukannya memilih berdasarkan nama keluarga sahaja.







