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Como selecionar o RCBO certo

Como escolher um RCBO

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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:

  1. Tipo de corrente residual: AC, A, F ou B
  2. Sensibilidade residual, IΔn: como 10 mA, 30 mA, 100 mA ou 300 mA onde permitido e necessário
  3. Corrente nominal, Em: coordenado com a corrente de projeto e a capacidade do condutor
  4. Curva de sobrecorrente: normalmente B, C ou D para produtos relevantes do tipo IEC
  5. Arranjo de polos e neutro: correspondendo a cada condutor que deve ser monitorado e seccionado
  6. Capacidade de curto-circuito: não inferior à corrente de curto-circuito prospectiva máxima sob a declaração aplicável ou uma combinação documentada exata
  7. 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

Fluxo de trabalho de seleção de RCBO desde entradas de circuito AC verificadas até uma especificação completa do dispositivo

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

A seleção de RCBO separa o tipo de corrente residual da curva de disparo de sobrecorrente

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:

  • IB é a corrente de projeto do circuito;
  • Em é a corrente nominal do RCBO; e
  • IZ é 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.

Arranjo conceitual de polos e neutro do RCBO mostrando que cada circuito protegido mantém seus condutores monitorados juntos

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.

Exemplo prático de seleção de RCBO convertendo dados de circuito em uma especificação condicional C20 Tipo A 30 mA 6 kA

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 IB cálculo;
  • 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

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.