VIOX Electric
Language

Как правильно выбрать АВДТ

Как выбрать RCBO

Написано

в

,
На этой странице

Чтобы выбрать правильный RCBO, начните с цепи, а не с каталога. Определите ток нагрузки, скорректированную пропускную способность проводника, возможную форму волны дифференциального тока, требуемую чувствительность к дифференциальному току, пусковой ток, контролируемые проводники, максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, характеристики источника питания и требуемое одобрение изделия. Затем укажите параметры RCBO в следующем порядке:

  1. Тип дифференциального тока: AC, A, F или B
  2. Чувствительность к дифференциальному току, IΔn: например, 10 mA, 30 mA, 100 mA или 300 mA, где это разрешено и требуется
  3. Номинальный ток, На сайте: согласовано с расчетным током и пропускной способностью проводника
  4. Характеристика срабатывания по току: обычно B, C или D для соответствующих изделий стандарта IEC
  5. Количество полюсов и схема подключения нейтрали: соответствует каждому проводнику, который должен контролироваться и отключаться
  6. Отключающая способность при коротком замыкании: не менее максимального ожидаемого тока короткого замыкания согласно применимой декларации или точному документированному сочетанию
  7. Условия эксплуатации изделия: напряжение, частота, стандарт, зависимость от источника питания, направление линии/нагрузки, клеммы, совместимость с шинами и одобрение для рынка

Не утверждайте модель, пока любой из этих параметров неизвестен. A C32 30 mA Type A 6 kA RCBO — это не просто “автоматический выключатель на 32 A”; каждая маркировка отвечает на отдельный инженерный вопрос.

Границы области применения AC: Данное руководство в основном касается RCBO переменного тока (AC) в рамках стандарта IEC/EN 61009-1. Издание IEC 2024 года охватывает соответствующие RCBO с номинальным рабочим напряжением, не превышающим 440 V AC, и номинальными частотами 50 Hz, 60 Hz или 50/60 Hz в пределах других указанных ограничений. Для цепи постоянного тока (DC) остановитесь и проверьте применимый стандарт защитных устройств DC, полярность, напряжение на полюс, конструкцию дугогашения, схему отключения и точную документацию производителя. Не переносите результаты выбора для AC на устройство DC.

Если вам сначала нужно разобраться в устройстве, а не выбрать его, начните с Что такое УЗО-автомат (RCBO)?. Проблема руководством по полной форме RCBO отдельно определяет назначение аббревиатуры.

Лист ввода данных для выбора RCBO

Соберите эти входные данные перед сравнением моделей. “Подлежит уточнению” — допустимый статус проектирования; догадки о номинальных параметрах недопустимы.

Вход Что необходимо зафиксировать Почему это влияет на выбор RCBO
Питание Для данного руководства: напряжение AC, частота, фазы, нейтраль и контекст заземления; отмечайте любую цепь DC для отдельного анализа стандартов и продукции Определяет область применения продукции, количество полюсов, мониторинг, полярность и заявленные номинальные параметры
Назначение цепи Освещение, розетки, обогреватель, двигатель, инвертор, зарядное устройство для электромобилей, PV, смешанная нагрузка или другой определенный режим работы Указывает форму волны тока утечки, нормальную утечку, пусковой ток и требования к непрерывности цепи
Расчетный ток, IB Максимальный ожидаемый ток нагрузки, определенный методом проектирования проекта Устанавливает нижний предел номинала по сверхтоку
Пропускная способность проводника, IZ Скорректированная допустимая токовая нагрузка с учетом способа прокладки, температуры окружающей среды, группировки, изоляции и других коэффициентов снижения номинальных характеристик Устанавливает верхний предел номинала защитного устройства
Пусковой ток Величина и длительность согласно техническим данным оборудования или проектным обоснованиям Помогает определить пригодность кривых B, C или D
Данные о дифференциальном токе Инструкции к оборудованию, топология преобразователя, возможные компоненты AC, пульсирующего DC, смешанной частоты или сглаженного DC Определяет пригодность типов AC, A, F или B
Нормативный бюджет токов утечки Токи утечки на нагрузку, фильтры, длинные кабели, SPD и групповое оборудование Предотвращает неоправданно высокую чувствительность или перегрузку системы защиты по дифференциальному току
Цель защиты Дополнительная защита, вышестоящая защита по дифференциальному току, снижение риска повреждения/пожара или координация там, где это разрешено Информирует IΔn и требования к выдержке времени или селективности
Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания (PSCC) Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания в конкретной точке установки Определяет минимально допустимую отключающую способность
Схема отключения Проводники, подлежащие контролю, коммутации и защите Определяет конфигурацию 1P+N, 2P, 3P, 3P+N или 4P
Система установки Корпус, DIN-рейка, шина, клеммные проводники, пределы температуры окружающей среды, направление питания Управляет механической и заявленной совместимостью при установке
Соответствие требованиям Требуемый стандарт на продукцию, национальное принятие, сертификация, проектная спецификация Определяет, является ли технически подходящее устройство юридически и договорно приемлемым

Рабочий процесс выбора RCBO: от проверенных входных данных цепи AC до полной спецификации устройства

Таблица номинальных характеристик RCBO: что определяет каждая маркировка

Эта таблица предотвращает наиболее распространенную ошибку при выборе: рассмотрение несвязанных маркировок в качестве эквивалентов.

Поле RCBO Типовые маркировки или опции Выберите его из Он не нет сообщают вам
Тип дифференциального тока AC, A, F, B Возможная форма волны дифференциального тока и инструкции к оборудованию Допуск по пусковому току при перегрузке
Чувствительность к дифференциальному току IΔn, например 30 mA Назначение защиты, местные нормы, бюджет токов утечки и проектирование селективности Номинал длительной нагрузки
Номинальный ток На сайте, например 16 A, 20 A, 32 A IB, скорректировано IZ, а также условия монтажа Отключающая способность при коротком замыкании
Кривая отключения B, C, D Пусковой ток, ток повреждения, параметры петли и требования к отключению Возможность работы с дифференциальным током типа B
Полюса 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P Питание и требуемые контролируемые/отключаемые проводники Точное расположение клемм
Отключающая способность 6 kA, 10 kA, 16 kA или другое заявленное значение Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания (PSCC), стандарт, напряжение и точные данные о резервной защите Номинальный ток или чувствительность к дифференциальному току
Напряжение и частота Ue, 50/60 Hz, другие заявленные значения Фактическое электроснабжение Принятие на рынке
Стандарт и одобрения IEC/EN 61009-1, IEC 62423, где применимо, национальные знаки соответствия Целевой рынок и спецификация проекта Пригодность для любых условий установки
Направление и зависимость от источника питания Двунаправленный/однонаправленный; функционально зависимый/независимый от линейного напряжения Точная документация на изделие и проектирование электрической системы Универсальная схема подключения

При выборе RCBO тип дифференциального тока отделяется от кривой срабатывания по току перегрузки

Шаг 1: Выберите тип дифференциального тока

Тип дифференциального тока определяет, какие формы волны дифференциального тока устройство предназначено обнаруживать. Это не зависит от кривой перегрузки по току B, C или D.

Тип Граница обнаружения на практике Направление выбора
Тип AC Синусоидальный переменный дифференциальный ток Рассматривайте только там, где это допускается подключенным оборудованием и местными нормами
Тип A Синусоидальный AC плюс пульсирующий DC дифференциальный ток Распространенная отправная точка для многих современных однофазных электронных нагрузок, но не универсальное решение
Тип F Характеристики типа A плюс заданные характеристики для сложных частотных составляющих соответствующего однофазного оборудования Следует рассматривать, когда оборудование или проектная документация указывают на наличие дифференциальных токов, связанных с инвертором, в пределах его области применения
Тип B Более широкий ответ, включающий дифференциальный ток с постоянной составляющей (smooth DC) при заявленных условиях эксплуатации Consider when equipment can produce smooth DC or other residual currents that require Type B behavior

Одной категории нагрузки недостаточно. Зарядное устройство для электромобилей, фотоэлектрический инвертор, тепловой насос или частотно-регулируемый привод могут включать встроенный контроль дифференциального тока, что меняет требования к внешней защите. И наоборот, формулировка “бытовой прибор” не доказывает, что тип AC является приемлемым. Проверьте инструкции производителя оборудования, топологию преобразователя, местные правила электромонтажа и координацию с вышестоящими устройствами.

IEC 62423 определяет дополнительные требования для устройств дифференциального тока типа F и типа B, используемых вместе с соответствующими общими стандартами на RCD. Для полного сравнения формы волны и важного различия между АВДТ типа B и RCBO с характеристикой B, используйте выделенный руководство по типам RCBO AC, A, F и B.

Условие остановки: не выбирайте тип с защитой от дифференциального тока, если отсутствуют данные о токах утечки оборудования или инструкции по защите.

Шаг 2: Выберите чувствительность к дифференциальному току (IΔn)

IΔn — это номинальный отключающий дифференциальный ток. Это не номинальный ток RCBO в амперах, и его не следует выбирать по принципу “чем меньше, тем безопаснее”.

IΔn значение Типовая проектная роль Что подлежит проверке
10 мА Высокочувствительная защита для определенных специальных применений Местные требования, использование в отдельных цепях и нормативный запас по току утечки
30 мА Дополнительная защита многих конечных цепей в электроустановках, соответствующих стандартам IEC Область применения цепи, местные правила, накопленный ток утечки и требуемые характеристики отключения
30 мА Дифференциальная защита вышестоящего уровня, снижение риска неисправности/пожара или координация там, где это разрешено Требуется ли дополнительная защита нижестоящего уровня и задокументирована ли селективность
100 мА Стратегия вышестоящего уровня или стратегия противопожарной защиты там, где это указано Система заземления, местные правила, координация нижестоящего уровня и временная задержка там, где это требуется

Это функциональные роли, а не универсальные предписания. Оцените или получите данные о нормальном установившемся токе утечки цепи, включая подключенное оборудование, ЭМС-фильтры, длинные кабельные трассы, устройства защиты от перенапряжений (SPD) и будущие нагрузки. RCBO может срабатывать корректно, но при этом создавать проблемы с непрерывностью электроснабжения, если нормальный ток утечки находится слишком близко к выбранному порогу срабатывания.

Там, где используются вышестоящие и нижестоящие устройства дифференциального тока (RCD), селективность зависит не только от различных значений в mA. Также имеют значение временные характеристики, тип устройства, схема цепи и подтверждающие данные производителя или проекта.

Условие остановки: не утверждать окончательно IΔn пока не будут известны назначение защиты и местные правила монтажа.

Шаг 3: Согласуйте номинальный ток с нагрузкой и проводником

Для конструкции по стандарту IEC основное соотношение выглядит так:

IB ≤ In ≤ IZ

где:

  • IB — расчетный ток цепи;
  • На сайте — номинальный ток RCBO; и
  • IZ — скорректированная допустимая токовая нагрузка проводника.

Логика проста: устройство должно выдерживать заданную нагрузку, но при этом не оставлять проводник без надлежащей защиты. Стандарт IEC 60364-4-43 охватывает вопросы защиты от сверхтоков в низковольтных установках; фактический расчет проводников должен выполняться в соответствии с применимым стандартом на монтаж и условиями проекта.

IB ≤ In ≤ IZ является необходимым условием проверки, а не полной проверкой защиты от перегрузки. Там, где это требуется применимым стандартом по монтажу, также проверьте:

I₂ ≤ 1.45 × IZ

I₂ — это ток, вызывающий эффективное срабатывание защитного устройства в течение условного времени, определенного применимым стандартом на изделие или данными производителя. Проверьте фактическую характеристику RCBO и все условия защиты проводников, требуемые местным стандартом по монтажу, включая случаи, когда защита от перегрузки может рассматриваться иначе. IET предоставляет общедоступный пример BS 7671 по полному IB, На сайте, IZ, и I₂ условия; используйте его как доступный пример для Великобритании, а не как замену правил, действующих на другом рынке.

Do not use fixed shortcuts such as “2.5 mm² always means 20 A.” Conductor material, insulation, installation method, grouping, ambient temperature, terminals, harmonics, voltage drop, load duty, and national rules can all change the result. The product’s reference ambient and derating information must also be considered when it is installed in a warm or densely populated board.

Условие остановки: при условии корректировки IZ неизвестен, номинальный ток RCBO не готов к утверждению.

Шаг 4: Выберите кривую перегрузки по току на основе пусковых токов и поведения при неисправности

B, C и D — это характеристики сверхтока. Они указывают на различные диапазоны мгновенного электромагнитного расцепления для соответствующих защитных устройств стандарта IEC; они не являются типами устройств дифференциального тока.

Кривая Общий диапазон значений Вопрос практического выбора Основной риск неправильного использования
B Примерно 3–5 × На сайте Является ли нормальный пусковой ток достаточно низким при условии обеспечения требуемого отключения при неисправности? Ложное срабатывание на трансформаторах, двигателях или крупных группах приводов
C Примерно 5–10 × На сайте Имеет ли цепь умеренный пусковой ток и достаточный ток короткого замыкания? При условии, что это универсальная “коммерческая” кривая
D Примерно 10–20 × На сайте Задокументирован ли высокий пусковой ток и может ли цепь по-прежнему соответствовать требованиям по отключению при коротком замыкании? Использование для маскировки срабатываний при пуске, когда ток короткого замыкания слишком низкий

Используйте данные о пусковом токе и его длительности для оборудования, затем проверьте время-токовую характеристику производителя и условия короткого замыкания или параметры петли фаза-ноль проекта. Кривая с более высоким пусковым током позволяет выдержать пусковой ток, но также требует более высокого тока для входа в зону мгновенного срабатывания.

Для чтения графиков, тепловых характеристик, магнитных диапазонов и пределов координации используйте руководство по кривым отключения автоматических выключателей.

Условие остановки: не переходите от B к C или D только потому, что срабатывает существующее устройство. Сначала определите, является ли событие перегрузкой, коротким замыканием, дифференциальным током, неправильным подключением, нормальным накоплением токов утечки или реальным пусковым током.

Шаг 5: Выберите количество полюсов и схему подключения нейтрали

Каждый проводник, который должен учитываться при измерении дифференциального тока, должен проходить через предусмотренный путь измерения устройства. Требуемая схема отключения зависит от источника питания, системы заземления, местных правил и назначения цепи.

Конфигурация Типовой контекст системы Обязательная проверка
1P+N Однофазная конечная цепь Какой полюс имеет защиту от сверхтока, является ли нейтраль коммутируемой или неразрывной, расположение клемм и допустимое направление подачи питания
2P Однофазная цепь, требующая двухполюсного отключения Коммутируются ли оба полюса, какие полюса защищены и как изделие контролирует проводники
3P Трехфазная цепь без нейтрали Все три фазных проводника следуют заявленному пути тока и схеме изделия
3P+N / 4P Трехфазная цепь с нейтралью Мониторинг нейтрали и алгоритм коммутации, защита полюсов и точная схема клемм

Маркетинговые наименования не являются электрическими схемами. Два изделия с названием 1P+N могут различаться по способу обработки нейтрали, зависимости от источника питания, расположению клемм или направлению линии/нагрузки. Используйте точный номер по каталогу и чертеж изделия.

Никогда не объединяйте и не используйте общую нейтраль на стороне нагрузки между отдельными цепями RCBO. Возвратный ток не будет соответствовать контролируемому току в линии, что может привести к ложному срабатыванию и ошибочным выводам при вводе в эксплуатацию. См. общие нейтрали и срабатывание RCBO для понимания логики неисправности. Используйте руководство по схеме подключения RCBO только в качестве справочной конфигурации; определяющей остается схема выбранной модели.

Концептуальная схема расположения полюсов и нейтрали RCBO, показывающая, что каждая защищаемая цепь сохраняет свои контролируемые проводники вместе

Условие остановки: если способ подключения нейтрали или направление клемм неясны, получите точный технический паспорт перед утверждением устройства или компоновки щита.

Шаг 6: Проверьте отключающую способность при коротком замыкании

Применимая заявленная отключающая способность при коротком замыкании должна быть не ниже максимального ожидаемого тока короткого замыкания в точке установки:

отключающая способность RCBO ≥ максимального ожидаемого тока короткого замыкания (PSCC) в точке установки

Рассматривайте значение в kA в сочетании со стандартом на изделие, напряжением, типом тока и точным каталожным номером. Номинал 6 kA может быть достаточным для одного щита и недостаточным для другого. Маркировка 10 kA или 16 kA не компенсирует неправильный На сайте, характеристику, IΔn, или тип дифференциального тока.

Если номинал отдельного устройства ниже уровня тока повреждения, вышестоящее защитное устройство может обеспечить его поддержку только при наличии точной комбинации резервной защиты, каскадирования или условной координации, задокументированной производителем. Фраза “выше установлен предохранитель” не является доказательством. Условная отключающая способность сборки также не становится автоматически номиналом каждого RCBO внутри нее.

Используйте сфокусированное руководство по выбору RCBO 6 kA, 10 kA и 16 kA для разграничения номинальной способности устройства и подтвержденных характеристик комбинаций и сборок.

Условие остановки: если максимальный ожидаемый ток короткого замыкания (PSCC) неизвестен, не утверждайте окончательный номинал RCBO в kA.

Шаг 7: Проверка точного наименования изделия, стандарта и условий установки

Стандарт IEC 61009-1 охватывает автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков для бытового и аналогичного применения в рамках своей области действия. Текущая запись в общедоступном каталоге — IEC 61009-1:2024. Ссылка на стандарт — это лишь один из аспектов проверки соответствия; рынок сбыта может требовать национальную адаптацию, знак сертификации или иную структуру продукции.

Проверьте технический паспорт и заводскую табличку RCBO на предмет:

  • номинальное рабочее напряжение и частоту;
  • номинального тока, дифференциального тока срабатывания, типа дифференциального тока и характеристики срабатывания;
  • полюса, защищенные полюса, поведение нейтрали при коммутации и маркировка клемм;
  • применимая декларация отключающей способности при коротком замыкании и напряжение;
  • функционирование с наличием или отсутствием линейного напряжения, где это применимо;
  • допустимое направление подключения линии/нагрузки и декларация двунаправленного использования;
  • температурные пределы и снижение номинальных характеристик (дерейтинг);
  • тип проводника, сечение клемм, требования к моменту затяжки и совместимость с шинами;
  • индикация изоляции и совместимость с аксессуарами, если это требуется проектом;
  • стандарт на изделие, одобрения, сертификация и редакция документа; и
  • таблицы координации, когда проект зависит от резервной защиты или селективности со стороны вышестоящего оборудования.

Для более глубокого разъяснения стандартов на продукцию используйте IEC 61009-1 по RCBO.

Условие остановки: брошюры по серии недостаточно, если требуемое подтверждение относится к конкретной модели, напряжению, количеству полюсов или комбинации.

Пример расчета: от входных параметров цепи до спецификации одного RCBO

Этот гипотетический пример демонстрирует метод; он не является рекомендацией по конкретной модели или готовым графиком цепей.

Исходные данные

Предположим, что для выделенной однофазной нагрузки имеются следующие проверенные проектные данные:

Вход Пример значения Статус подтверждения
Питание 230 V AC, 50 Hz, фаза и нейтраль В пределах рассматриваемого диапазона напряжения/частоты; рыночное признание все еще требует подтверждения
Расчетный ток, IB 18 A На основе расчета нагрузки проекта
Скорректированная пропускная способность проводника, IZ 24 A После монтажа проекта и учета коэффициентов снижения номинальных характеристик
Номинал устройства-кандидата, На сайте 20 A Кандидат для проверки координации — еще не выбран
Условный рабочий ток кандидата, I₂ 29 A Из применимой характеристики стандарта на изделие или точных данных производителя для гипотетического кандидата
Информация о дифференциальном токе оборудования Возможно возникновение пульсирующего DC; требования к сглаженному DC или составной частоте не выявлены Из документации на гипотетическое оборудование
Требование проекта к дифференциальному току 30 mA дополнительная защита Предполагается, что это требуется применимыми проектными и местными правилами монтажа
Пусковой ток 75 A в течение 20 ms Из данных гипотетического оборудования
Максимальный ток короткого замыкания (PSCC) на щите 4.2 kA Из записи о токах короткого замыкания гипотетического проекта
Схема отключения Однофазная цепь с фазным и нейтральным проводниками; способ подключения нейтрали подлежит уточнению по конкретному устройству На основании однолинейной схемы проекта и документации на изделие

1. Проверьте номинальный ток и защиту от перегрузки

Базовое соотношение токов выполняется:

18 A ≤ 20 A ≤ 24 A

Дополнительная проверочная проверка также выполняется:

I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A

Это не завершает проектирование кабельной линии. Применимый стандарт по монтажу может накладывать дополнительные требования к проводникам, защите от перегрузки, защите от повреждений, падению напряжения, тепловым характеристикам, группировке, клеммам или отключению.

2. Выбор типа и чувствительности устройства дифференциального тока

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. Проверка кривой отключения

Пусковой ток составляет 75 A ÷ 20 A = 3.75 × In в течение 20 ms. Одно лишь это соотношение не позволяет выбрать кривую. Сравните полную длительность пускового тока с точной время-токовой характеристикой производителя и проверьте эффективность отключения при неисправности. В данном примере предположим, что документально подтвержденное исследование доказывает, что Кривая C выдерживает указанный пусковой ток и при этом удовлетворяет требуемым условиям отключения при неисправности. Без такого исследования выбор кривой остается неопределенным.

4. Проверка отключающей способности

Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания (PSCC) составляет 4.2 kA. Кандидат с применимой декларацией на 6 kA при 230 V AC не ниже этого значения:

6 kA ≥ 4.2 kA

Точный стандарт, напряжение, модель и любые условия сборки должны по-прежнему совпадать. Никакие общие коэффициенты безопасности или недокументированные вышестоящие резервные защиты не предполагались.

5. Подготовьте ограниченный выходной результат

С учетом представленных доказательств и окончательной проверки изделия, пример выходных данных выглядит следующим образом:

Гипотетическая спецификация RCBO: Конфигурация 1P+N, как определено конкретным изделием; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; тип A; применимая автономная отключающая способность не менее 4.2 kA, с кандидатом на 6 kA; структура изделия согласно IEC/EN 61009-1; требуемое национальное одобрение; точные параметры нейтрали, зависимость от источника питания, направление линии/нагрузки, клеммы, температурные пределы и совместимость с шинами должны быть подтверждены на основе выбранного каталожного номера.

Если исследование пусковых токов, подтверждение типа A, проектное требование 30 mA или декларация на конкретное изделие изменятся, результат должен быть пересчитан. Данный пример намеренно является условным, чтобы этот метод нельзя было принять за универсальную рекомендацию.

Пример выбора RCBO, преобразующий данные цепи в условную спецификацию C20 Type A 30 mA 6 kA

Выбор RCBO по области применения: отправные точки, а не готовые ответы

Следующая таблица помогает определить, какие данные необходимо собрать. Это не типовой график.

Приложение Общее направление для начала работы Данные, определяющие окончательный выбор
Группа светодиодного освещения Часто тип A; кривая B или C в зависимости от пускового тока драйвера Данные о токе утечки и пусковом токе драйвера, количество, конструкция проводников, условия возникновения неисправностей и местные нормы
Цепь розеток общего назначения Часто тип A и 30 mA во многих проектах, основанных на стандартах IEC Подключенное оборудование, местные правила дополнительной защиты, допустимый уровень тока утечки, IB, IZ, а также PSCC
Нагреватель или простая резистивная нагрузка Тип и характеристика в зависимости от фактических средств управления и пускового тока Электронные средства управления, схема коммутации, конструкция проводников и местные требования
Двигатель, насос или компрессор Тип A, F или B в зависимости от топологии привода; характеристика на основе пусковых данных Прямой пуск или электронный привод, форма волны тока утечки, пусковой ток и его длительность, уровень тока короткого замыкания
Тепловой насос или инверторный кондиционер Для некоторого оборудования могут потребоваться устройства типа F или B Инструкции производителя, топология преобразователя, контроль дифференциального тока и местные нормы
Зарядка ЭМ Допустимый путь может включать использование устройств типа B или другую документированную стратегию контроля дифференциального тока DC Конструкция EVSE, встроенная функция обнаружения 6 mA DC (где применимо), местные нормы, координация с вышестоящими устройствами и инструкции к зарядному устройству
Цепь переменного тока (AC) фотоэлектрического инвертора Тип A или B в зависимости от конструкции инвертора и требований Топология инвертора, встроенный контроль дифференциального тока, инструкции производителя и национальные нормы для фотоэлектрических систем
Вышестоящее распределение Выше IΔn а временная селективность может быть частью проекта Система заземления, стратегия пожарной безопасности, нижестоящие устройства, исследование селективности и местные нормы

Не копируйте “общее направление пуска” в спецификацию материалов. Решение основывается на данных в последнем столбце.

Шаблон итоговой спецификации RCBO

Выбор считается завершенным, если его можно записать и проверить в одну строку вместе с подтверждающими данными. Используйте этот шаблон:

RCBO: [количество полюсов и схема нейтрали], [номинальное напряжение/частота], На сайте [A], [кривая B/C/D или другая заявленная характеристика], IΔn [mA], дифференциальный ток типа [AC/A/F/B], отключающая способность при коротком замыкании [kA] согласно [стандарт и напряжение], [требование к направлению/зависимости от источника питания], [национальное одобрение], установлено в [распределительный щит/шинопровод/система клемм], с [точным документом по резервной защите/селективности, если используется].

Приложите или укажите ссылку:

  • график нагрузок и IB расчет;
  • скорректированная пропускная способность проводника IZ;
  • данные о форме волны тока утечки оборудования и пусковом токе;
  • нормативный бюджет тока утечки, где это применимо;
  • максимальный ток короткого замыкания (PSCC) источника и дата;
  • точный технический паспорт изделия и схема подключения;
  • местные нормы или требования проекта; и
  • таблица координации производителя, когда проект зависит от комбинации устройств.

Если эти записи не охватывают все поля, выбор является неполным. Если архитектура щита еще не определена, сравните отдельные RCBO с конфигурацией из RCCB и MCB перед подготовкой спецификации.

Контрольный список для проверки выбора

Основные технические источники

После того как данные цепи и требуемые поля заполнены, сравните их с задокументированным серию RCBO VIOX. Запрашивайте технический паспорт конкретной модели, сертификат, схему клемм, а также любую необходимую таблицу резервной защиты или селективности, вместо того чтобы выбирать устройство только по названию серии.