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Para selecionar o RCBO correto, comece pelo circuito — não pelo catálogo. Estabeleça a corrente de carga, a capacidade corrigida do condutor, a possível forma de onda da corrente residual, a sensibilidade residual necessária, a corrente de partida (inrush), os condutores monitorados, a corrente de curto-circuito prospectiva máxima, as características da alimentação e a aprovação do produto necessária. Em seguida, especifique o RCBO nesta ordem:
- Tipo de corrente residual: AC, A, F ou B
- Sensibilidade residual,
IΔn: como 10 mA, 30 mA, 100 mA ou 300 mA onde permitido e necessário - Corrente nominal,
Em: coordenado com a corrente de projeto e a capacidade do condutor - Curva de sobrecorrente: normalmente B, C ou D para produtos relevantes do tipo IEC
- Arranjo de polos e neutro: correspondendo a cada condutor que deve ser monitorado e seccionado
- Capacidade de curto-circuito: não inferior à corrente de curto-circuito prospectiva máxima sob a declaração aplicável ou uma combinação documentada exata
- Condições do produto: tensão, frequência, norma, dependência da alimentação, direção da linha/carga, terminais, compatibilidade de barramento e aprovação de mercado
Não aprove um modelo enquanto qualquer um desses campos for desconhecido. Um C32 30 mA Tipo A 6 kA RCBO não é meramente um “disjuntor de 32 A”; cada marcação responde a uma questão de engenharia distinta.
Escopo de abrangência AC: Este guia aborda principalmente RCBOs AC dentro do escopo da IEC/EN 61009-1. A edição de 2024 da IEC cobre RCBOs relevantes com tensões operacionais nominais não superiores a 440 V AC e frequências nominais de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, dentro de seus outros limites estabelecidos. Para um circuito DC, pare e verifique a norma de dispositivo de proteção DC aplicável, polaridade, tensão por polo, projeto de extinção de arco, arranjo de desconexão e a documentação exata do fabricante. Não transfira o resultado da seleção AC para um dispositivo DC.
Se você precisa primeiro entender o dispositivo em vez de selecioná-lo, comece com O Que É um RCBO?. O guia completo de RCBO possui separadamente a intenção da abreviação.
Folha de entrada para seleção de RCBO
Colete estas entradas antes de comparar modelos. “A confirmar” é um status de projeto válido; supor uma especificação nominal não é.
| Entrada | O que registrar | Por que isso altera a escolha do RCBO |
|---|---|---|
| Alimentação | Para este guia: tensão AC, frequência, fases, neutro e contexto de aterramento; sinalize qualquer circuito DC para uma revisão separada de normas e produtos | Controla o escopo do produto, polos, monitoramento, polaridade e especificações nominais declaradas |
| Função do circuito | Iluminação, tomadas, aquecedor, motor, inversor, carregador de VE, fotovoltaico, carga mista ou outro regime definido | Indica a forma de onda de fuga, fuga normal, corrente de partida e necessidades de continuidade |
Corrente de projeto, IB |
Corrente de carga máxima esperada usando o método de projeto do empreendimento | Define o limite inferior para a classificação de sobrecorrente |
Capacidade do condutor, IZ |
Capacidade de condução de corrente corrigida após método de instalação, temperatura ambiente, agrupamento, isolamento e outros fatores de redução | Define o limite superior para a classificação do dispositivo de proteção |
| Corrente de partida ou de inrush | Magnitude e duração a partir de dados do equipamento ou evidências de projeto | Ajuda a distinguir a adequação da curva B, C ou D |
| Evidência de corrente residual | Instruções do equipamento, topologia do conversor, possíveis componentes de AC, DC pulsante, frequência mista ou DC suave | Determina a adequação do tipo AC, A, F ou B |
| Orçamento de fuga normal | Fuga por carga, filtros, cabos longos, SPDs e equipamentos agrupados | Previne um arranjo de corrente residual irrealisticamente sensível ou sobrecarregado |
| Objetivo da proteção | Proteção adicional, proteção contra corrente residual a montante, mitigação de falhas/risco de incêndio ou coordenação onde permitido | Informa IΔn e requisitos de temporização ou seletividade |
| PSCC máximo | Corrente de curto-circuito prospectiva máxima no ponto exato de instalação | Define a capacidade de interrupção mínima aplicável |
| Arranjo de seccionamento | Condutores a serem monitorados, comutados e protegidos | Determina o arranjo 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ou 4P |
| Sistema de instalação | Invólucro, trilho DIN, barramento, condutores de terminal, limites ambientais, direção de alimentação | Controla a compatibilidade mecânica e a compatibilidade de instalação declarada |
| De conformidade | Norma de produto exigida, adoção nacional, certificação, especificação do projeto | Determina se um dispositivo tecnicamente plausível é legal e contratualmente aceitável |
Tabela de classificação de RCBO: O que cada marcação define
Este gráfico evita o erro de seleção mais comum: tratar marcações não relacionadas como substitutos.
| Campo do RCBO | Marcações ou opções típicas | Selecione-o a partir de | Não não informam você |
|---|---|---|---|
| Tipo de corrente residual | AC, A, F, B | Possível forma de onda de corrente residual e instruções do equipamento | Tolerância de sobrecorrente de partida |
| Sensibilidade residual | IΔn, por exemplo 30 mA |
Finalidade da proteção, normas locais, orçamento de fuga e projeto de seletividade | Classificação de carga contínua |
| Corrente nominal | Em, por exemplo 16 A, 20 A, 32 A |
IB, corrigido IZ, e condições de instalação |
Capacidade de interrupção de curto-circuito |
| Curva de disparo | B, C, D | Corrente de partida (inrush), corrente de falta, condições de malha e requisitos de seccionamento | Capacidade de corrente residual Tipo B |
| Pólos | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | Alimentação e condutores monitorados/seccionados necessários | Disposição exata dos terminais |
| Capacidade de interrupção | 6 kA, 10 kA, 16 kA ou outro valor declarado | PSCC máximo, norma, tensão e evidência exata de proteção de retaguarda | Corrente nominal ou sensibilidade residual |
| Tensão e frequência | Ue, 50/60 Hz, outros valores declarados |
Fornecimento real | Aceitação de mercado |
| Norma e aprovações | IEC/EN 61009-1, IEC 62423 onde aplicável, marcas nacionais | Mercado de destino e especificação do projeto | Adequação para todo ambiente de instalação |
| Direção e dependência da alimentação | Bidirecional/unidirecional; funcionalmente dependente/independente da tensão da linha | Documentação exata do produto e projeto do sistema | Um arranjo de fiação universal |
Passo 1: Selecione o tipo de corrente residual
O tipo de corrente residual descreve quais formas de onda de corrente residual o dispositivo foi projetado para detectar. É independente da curva de sobrecorrente B, C ou D.
| Tipo | Limite de detecção em termos práticos | Direção de seleção |
|---|---|---|
| Tipo AC | Corrente residual CA sinusoidal | Considere apenas onde o equipamento conectado e as normas locais permitirem |
| Tipo A | Corrente residual AC senoidal mais DC pulsante | Ponto de partida comum para muitas cargas eletrônicas monofásicas modernas, mas não universal |
| Tipo F | Comportamento do Tipo A mais comportamento de frequência composta definido para equipamentos monofásicos relevantes | Considere quando evidências de equipamento ou projeto identificam correntes residuais relacionadas a inversores dentro de seu escopo |
| Tipo B | Broader response including smooth DC residual current under its declared conditions | Considere quando o equipamento pode produzir corrente contínua (DC) suave ou outras correntes residuais que exijam comportamento do Tipo B |
A categoria de carga por si só é insuficiente. Um carregador de VE, inversor fotovoltaico, bomba de calor ou inversor de frequência pode incorporar monitoramento de corrente residual que altera o requisito de proteção externa. Por outro lado, as palavras “eletrodoméstico” não provam que o Tipo AC é aceitável. Verifique as instruções do fabricante do equipamento, a topologia do conversor, as normas locais de instalação elétrica e a coordenação com dispositivos a montante.
IEC 62423 define requisitos adicionais para dispositivos de corrente residual Tipo F e Tipo B usados com as normas gerais de RCD relevantes. Para a comparação completa da forma de onda e a diferença importante entre Tipo B RCBO e RCBO curva B, use the dedicated guia de RCBO Tipo AC vs A vs F vs B.
Condição de parada: não escolha o tipo de corrente residual quando o comportamento da corrente de fuga do equipamento ou as instruções de proteção não estiverem disponíveis.
Passo 2: Selecione a sensibilidade residual (IΔn)
IΔn é a corrente residual nominal de operação. Não é a corrente nominal do RCBO e não deve ser selecionada com base na regra de que “quanto menor, mais seguro”.
IΔn valor |
Função de projeto comum | O que deve ser verificado |
|---|---|---|
| 10 mA | Proteção de alta sensibilidade para aplicações especiais definidas | Requisito local, uso em circuito individual e margem de fuga normal |
| 30 mA | Proteção adicional em muitos circuitos finais em instalações baseadas na IEC | Escopo do circuito, normas locais, fuga acumulada e comportamento de desconexão exigido |
| 30 mA | Proteção a montante contra corrente residual, mitigação de risco de falha/incêndio ou coordenação onde permitido | Se a proteção adicional a jusante permanece necessária e se a seletividade está documentada |
| 100 mA | Estratégia a montante ou de risco de incêndio onde especificado | Sistema de aterramento, normas locais, coordenação a jusante e atraso de tempo onde necessário |
Estas são funções, não prescrições universais. Estime ou obtenha a fuga permanente normal do circuito, incluindo equipamentos conectados, filtros EMC, longos lances de cabos, dispositivos de proteção contra surtos (SPD) e cargas futuras. Um RCBO pode atuar corretamente e ainda assim criar uma continuidade de serviço precária se a fuga normal estiver muito próxima do limiar de operação selecionado.
Onde dispositivos de corrente residual a montante e a jusante são usados, a seletividade depende de mais do que apenas valores de mA diferentes. Características de tempo, tipo de dispositivo, arranjo do circuito e evidências do fabricante ou do projeto também importam.
Condição de parada: não finalize IΔn até que a finalidade da proteção e a norma de instalação local sejam conhecidas.
Passo 3: Coordene a corrente nominal com a carga e o condutor
Para um projeto no padrão IEC, a relação básica é:
IB ≤ In ≤ IZ
onde:
IBé a corrente de projeto do circuito;Emé a corrente nominal do RCBO; eIZé a capacidade de condução de corrente corrigida do condutor.
A lógica é simples: o dispositivo deve suportar a carga pretendida, mas não deve deixar o condutor inadequadamente protegido. O IEC 60364-4-43 escopo aborda a proteção contra sobrecorrente em instalações de baixa tensão; o cálculo real do condutor deve seguir a norma de instalação aplicável e as condições do projeto.
IB ≤ In ≤ IZ é uma condição de triagem necessária, não a verificação completa da proteção contra sobrecarga. Onde a norma de instalação aplicável exigir, verifique também:
I₂ ≤ 1.45 × IZ
I₂ é a corrente que causa a operação efetiva do dispositivo de proteção dentro do tempo convencional definido pela norma de produto aplicável ou pelos dados do fabricante. Verifique a característica real do RCBO e todas as condições de proteção do condutor exigidas pela norma de instalação local, incluindo casos em que a proteção contra sobrecarga pode ser tratada de forma diferente. O IET fornece um exemplo da BS 7671 do IB, Em, IZe I₂ condições; use-o como um exemplo acessível do Reino Unido, não como um substituto para as regras que regem outro mercado.
Não utilize atalhos fixos como “2.5 mm² significa sempre 20 A.” O material do condutor, isolamento, método de instalação, agrupamento, temperatura ambiente, terminais, harmônicos, queda de tensão, regime de carga e normas nacionais podem alterar o resultado. As informações de referência de temperatura ambiente e de redução de capacidade (derating) do produto também devem ser consideradas quando ele for instalado em um quadro quente ou densamente povoado.
Condição de parada: se corrigido IZ não é conhecido, a corrente nominal do RCBO não está pronta para aprovação.
Passo 4: Selecione a curva de sobrecorrente com base na corrente de partida e no comportamento em falha
B, C e D são características de sobrecorrente. Elas indicam diferentes regiões de disparo magnético instantâneo para dispositivos de proteção relevantes do tipo IEC; elas não são tipos de corrente residual.
| Curva | Faixa de referência comum | Questão de seleção prática | Principal risco de uso indevido |
|---|---|---|---|
| B | Cerca de 3–5 × Em |
A corrente de partida normal é baixa o suficiente enquanto a desconexão de falha necessária é alcançada? | Atuação indevida em transformadores, motores ou grandes grupos de acionamento |
| C | Cerca de 5–10 × Em |
O circuito possui corrente de partida moderada e corrente de falta suficiente? | Assumindo que seja uma curva “comercial” universal |
| D | Cerca de 10–20 × Em |
A alta corrente de partida está documentada e o circuito ainda consegue atender aos requisitos de desconexão de falta? | Usá-lo para mascarar disparos na partida onde a corrente de falta é muito baixa |
Use os dados de corrente de partida e duração do equipamento, então verifique a curva tempo-corrente do fabricante e as condições de falta ou de malha do projeto. Uma curva de maior corrente de partida pode suportar a corrente de partida, mas também necessita de uma corrente maior para entrar em sua região instantânea.
Para leitura de gráficos, comportamento térmico, faixas magnéticas e limites de coordenação, use a guia de curva de disparo de disjuntor.
Condição de parada: não mude de B para C ou D apenas porque um dispositivo existente desarma. Primeiro, determine se o evento é sobrecarga, curto-circuito, corrente residual, fiação incorreta, acúmulo normal de fuga ou corrente de partida genuína.
Passo 5: Selecione os polos e o arranjo do neutro
Todo condutor que deve ser incluído na medição de corrente residual deve passar pelo caminho de detecção pretendido do dispositivo. O arranjo de desconexão necessário depende da alimentação, do sistema de aterramento, das normas locais e da função do circuito.
| Configuração | Contexto típico do sistema | Verificação necessária |
|---|---|---|
| 1P+N | Circuito final monofásico | Qual polo possui proteção contra sobrecorrente, se o neutro é seccionado ou sólido, disposição dos terminais e direção de alimentação permitida |
| 2P | Circuito monofásico que requer desconexão bipolar | Se ambos os polos são seccionados, quais polos são protegidos e como o produto monitora os condutores |
| 3P | Circuito trifásico sem neutro | Todos os três condutores de fase seguem o caminho de corrente declarado e o diagrama do produto |
| 3P+N / 4P | Circuito trifásico com neutro | Monitoramento de neutro e comportamento de comutação, proteção de polo e diagrama de terminal exato |
Nomes comerciais não são diagramas de fiação. Dois produtos chamados 1P+N podem diferir no tratamento do neutro, dependência da alimentação, posição do terminal ou direção da linha/carga. Use o número de catálogo e o desenho do produto exatos.
Nunca compartilhe ou utilize um neutro a jusante entre circuitos RCBO separados. A corrente de retorno não corresponderá à corrente de linha monitorada, o que pode causar disparos e suposições de comissionamento inseguras. Veja neutros compartilhados e disparo de RCBO para a lógica de falha. Use o guia de diagrama de fiação de RCBO apenas como referência de configuração; o diagrama do modelo selecionado permanece como o determinante.
Condição de parada: se o tratamento do neutro ou a direção do terminal for ambígua, obtenha a folha de dados exata antes de aprovar o dispositivo ou o layout do painel.
Passo 6: Verifique a capacidade de interrupção de curto-circuito
A capacidade de curto-circuito declarada aplicável não deve ser inferior à corrente de curto-circuito presumida máxima no ponto de instalação:
capacidade de interrupção do RCBO ≥ PSCC máxima no ponto de instalação
Leia o valor em kA juntamente com a norma do produto, tensão, tipo de corrente e número de catálogo exato. Uma classificação de 6 kA pode ser adequada em um quadro e inadequada em outro. Uma etiqueta de 10 kA ou 16 kA não compensa o Em, curva, IΔn, ou tipo de corrente residual.
Se a classificação do dispositivo autônomo estiver abaixo do nível de falha, um dispositivo de proteção a montante pode suportá-lo apenas por meio de uma combinação de backup, cascateamento ou condicional documentada exatamente pelo fabricante. “Existe um fusível a montante” não é prova. A classificação de curto-circuito condicional de um conjunto também não se torna automaticamente a classificação autônoma de cada RCBO dentro dele.
Use o focado guia de seleção de RCBO 6 kA vs 10 kA vs 16 kA para distinguir a capacidade do dispositivo da combinação verificada e das classificações de montagem.
Condição de parada: se a PSCC máxima credível for desconhecida, não finalize a classificação kA do RCBO.
Passo 7: Verifique o produto exato, a norma e as condições de instalação
A IEC 61009-1 cobre disjuntores operados por corrente residual com proteção contra sobrecorrente integrada para uso doméstico e análogo dentro do seu escopo publicado. A entrada atual do catálogo público é IEC 61009-1:2024. Uma referência padrão é apenas um campo na verificação de aprovação; o mercado de destino pode exigir uma adoção nacional, marca de certificação ou uma estrutura de produto diferente.
Verifique a folha de dados e a placa de identificação exatas do RCBO para:
- tensão operacional nominal e frequência;
- corrente nominal, corrente de operação residual, tipo de corrente residual e curva de disparo;
- polos, polos protegidos, comportamento do neutro seccionado e identificação de terminal;
- declaração de capacidade de curto-circuito aplicável e tensão;
- função com ou sem tensão de linha, onde relevante;
- direção permitida de linha/carga e declaração de uso bidirecional;
- limites de temperatura e redução de potência (derating);
- tipo de condutor, capacidade do terminal, requisitos de aperto e compatibilidade com barramento;
- indicação de isolamento e compatibilidade de acessórios onde o projeto os exigir;
- norma do produto, aprovações, certificação e revisão do documento; e
- tabelas de coordenação quando o projeto depende de backup ou seletividade a montante.
Para uma explicação mais aprofundada sobre as normas de produto, utilize a guia de RCBO IEC 61009-1.
Condição de parada: uma brochura da família é insuficiente quando a reivindicação necessária é específica para o modelo, tensão, polo ou combinação.
Exemplo prático: Das entradas do circuito a uma especificação de RCBO
Este exemplo hipotético demonstra o método; não se trata de uma recomendação de modelo ou de um cronograma de circuito reutilizável.
Entradas fornecidas
Suponha que uma carga monofásica dedicada possua o seguinte registro de projeto verificado:
| Entrada | Valor de exemplo | Status da evidência |
|---|---|---|
| Alimentação | 230 V AC, 50 Hz, fase e neutro | Dentro do escopo de tensão/frequência considerado; a aceitação no mercado ainda requer verificação |
Corrente de projeto, IB |
18 A | A partir do cálculo de carga do projeto |
Capacidade corrigida do condutor, IZ |
24 A | Após a instalação do projeto e fatores de redução |
Corrente nominal do dispositivo candidato, Em |
20 A | Candidato para verificação de coordenação — ainda não selecionado |
Corrente operacional convencional candidata, I₂ |
29 A | A partir da característica da norma de produto aplicável ou dos dados exatos do fabricante para o candidato hipotético |
| Informações de corrente residual do equipamento | Pode ocorrer DC pulsante; nenhum requisito de DC suave ou frequência composta identificado | A partir da documentação do equipamento hipotético |
| Requisito de corrente residual do projeto | 30 mA proteção adicional | Considerado como exigido pelo projeto aplicável e pelas normas de instalação locais |
| Corrente de partida | 75 A por 20 ms | A partir dos dados hipotéticos do equipamento |
| PSCC máximo no quadro | 4.2 kA | A partir do registro hipotético de corrente de falta do projeto |
| Arranjo de seccionamento | Circuito monofásico com fase e neutro; tratamento do neutro a ser confirmado a partir do dispositivo exato | A partir do diagrama unifilar do projeto e da documentação do produto |
1. Verifique a corrente nominal e a proteção contra sobrecarga
A relação de corrente básica é aprovada:
18 A ≤ 20 A ≤ 24 A
A verificação do exemplo adicional também é aprovada:
I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A
Isso não conclui o projeto do cabo. A norma de instalação aplicável pode impor requisitos adicionais de condutor, sobrecarga, proteção contra falhas, queda de tensão, térmicos, agrupamento, terminal ou desconexão.
2. Selecione o tipo e a sensibilidade da corrente residual
The hypothetical equipment record identifies pulsating DC residual current but no evidence requiring Type F or Type B behavior. Type A is therefore the candidate residual-current type. The project requirement supplies the 30 mA value. Both fields still require confirmation against the actual equipment manual, local rules, and exact RCBO documentation.
3. Verifique a curva de disparo
A corrente de partida é 75 A ÷ 20 A = 3,75 × In por 20 ms. Essa relação sozinha não seleciona a curva. Compare a duração completa da corrente de partida (inrush) com a faixa de tempo-corrente exata do fabricante e verifique o desempenho de desconexão de falha. Neste exemplo, assuma que o estudo documentado confirma que um Curva C suporta a corrente de partida declarada e ainda satisfaz as condições de desconexão de falha exigidas. Sem esse estudo, a curva permanece indefinida.
4. Verifique a capacidade de interrupção
The maximum prospective short-circuit current (PSCC) is 4.2 kA. A candidate with an applicable standalone 6 kA declaration at 230 V AC is not below that value:
6 kA ≥ 4.2 kA
A norma exata, a tensão, o modelo e quaisquer condições de montagem ainda devem corresponder. Nenhum multiplicador de segurança genérico ou backup a montante não documentado foi assumido.
5. Produzir a Saída Delimitada
Sujeito às evidências declaradas e à verificação final do produto, o exemplo de saída torna-se:
Especificação hipotética de RCBO: 1P+N arrangement as defined by the exact product; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; Type A; applicable standalone short-circuit capacity of at least 4.2 kA, with a 6 kA candidate; IEC/EN 61009-1 product framework; required national approval; exact neutral treatment, supply dependence, line/load direction, terminals, temperature limits, and busbar compatibility to be confirmed from the selected catalog number.
Se o estudo de corrente de partida (inrush), a evidência do Tipo A, o requisito de projeto de 30 mA ou a declaração exata do produto mudarem, a saída deve ser recalculada. O exemplo é intencionalmente condicional para que o método não possa ser confundido com uma recomendação universal.
Seleção de RCBO por aplicação: Pontos de partida, não respostas
A tabela a seguir ajuda a identificar as evidências a serem coletadas. Não é um cronograma modelo.
| Aplicação | Direção inicial comum | Evidência que controla a escolha final |
|---|---|---|
| Grupo de iluminação LED | Frequentemente Tipo A; curva B ou C dependendo da corrente de partida do driver | Dados de fuga e corrente de partida do driver, quantidade, projeto do condutor, condições de falha e normas locais |
| Circuito de tomadas de uso geral | Frequentemente Tipo A e 30 mA em muitos projetos derivados da IEC | Equipamento conectado, normas locais de proteção adicional, orçamento de fuga, IB, IZ, e PSCC |
| Aquecedor ou carga resistiva simples | Tipo e curva com base nos controles reais e na corrente de partida | Controles eletrônicos, arranjo de comutação, projeto do condutor e requisitos locais |
| Motor, bomba ou compressor | Tipo A, F ou B dependendo da topologia do acionamento; curva a partir dos dados de partida | Partida direta ou acionamento eletrônico, forma de onda de fuga, corrente e duração da partida, nível de falta |
| Bomba de calor ou ar-condicionado com inversor | O tipo F ou B pode ser necessário para alguns equipamentos | Instruções do fabricante, topologia do conversor, monitoramento de corrente residual e normas locais |
| Carregamento de VE | The permitted route may include Type B or another documented DC-residual-current strategy | Projeto de EVSE, detecção de 6 mA DC integrada onde aplicável, normas locais, coordenação a montante e instruções do carregador |
| PV inverter AC circuit | Tipo A ou B dependendo do projeto e dos requisitos do inversor | Topologia do inversor, monitoramento de corrente residual integrado, instruções do fabricante e normas nacionais para sistemas fotovoltaicos |
| Distribuição a montante | Mais alto IΔn e a seletividade cronométrica pode ser parte do projeto |
Arranjo de aterramento, estratégia de risco de incêndio, dispositivos a jusante, estudo de coordenação e norma local |
Não copie a “direção de partida comum” para uma lista de materiais. A evidência na coluna final fundamenta a decisão.
Modelo de especificação final de RCBO
Uma seleção está completa quando pode ser escrita e verificada em uma linha, acrescida de sua evidência de suporte. Use este modelo:
RCBO: [arranjo de polos e neutro], [tensão/frequência nominal],
Em[A], [curva B/C/D ou outra declarada],IΔn[mA], corrente residual Tipo [AC/A/F/B], capacidade de curto-circuito [kA] sob [norma e tensão], [requisito de direção/dependência da alimentação], [aprovação nacional], instalado em [quadro/barramento/sistema de terminais], com [documento exato de backup/seletividade, se utilizado].
Anexe ou referencie:
- cronograma de carga e
IBcálculo; - capacidade corrigida do condutor
IZ; - evidência de forma de onda de fuga e corrente de partida do equipamento;
- orçamento de fuga normal quando relevante;
- PSCC máximo da fonte e data;
- folha de dados exata do produto e diagrama de fiação;
- código local ou requisito do projeto; e
- tabela de coordenação do fabricante quando o projeto depende de uma combinação.
Se esses registros não suportarem todos os campos, a seleção está incompleta. Se a arquitetura do painel ainda não estiver definida, compare RCBOs individuais com um arranjo de RCCB mais MCB antes de preparar o cronograma.
Lista de verificação de revisão de seleção
Fontes técnicas primárias
- IEC 61009-1:2024 — RCBOs com proteção contra sobrecorrente integrada
- IEC 62423 — Dispositivos de corrente residual tipo F e tipo B
- IEC 60364-4-43:2023 — Proteção contra sobrecorrente
- IET Wiring Matters — exemplo acessível da BS 7671 de
IB,Em,IZeI₂condições de sobrecarga
Uma vez que os dados do circuito e os campos necessários estejam completos, compare-os com o documentado disponíveis na linha de RCBO VIOX. Solicite a folha de dados exata do modelo, certificação, diagrama de terminal e qualquer tabela de backup ou seletividade necessária, em vez de selecionar apenas pelo nome da família.







