Пусковой ток — это кратковременный ток, потребляемый сразу после подачи питания на электрооборудование. Он может значительно превышать нормальный рабочий ток, но одна лишь величина не определяет, правильно ли выбраны автоматический выключатель, плавкий предохранитель, контактор, кабель или нагрузка. Инженеры должны оценивать четыре переменные в совокупности: пиковое значение, длительность, метод измерения и время-токовую характеристику защитного устройства.
Это различие объясняет, почему токоизмерительные клещи могут показывать пусковой ток, превышающий номинал автоматического выключателя, при этом выключатель не срабатывает. Событие может быть кратковременным и оставаться ниже рабочей кривой выключателя. И наоборот, меньший, но более длительный пусковой ток все равно может привести к ложному срабатыванию или чрезмерной тепловой нагрузке.
Основные выводы
- Пусковой ток определяется как величиной тока, так и временем.
- Пиковый ток — это более широкий термин. Самая высокая точка формы волны пускового тока является пиковым током, но не каждый пиковый ток является пусковым током.
- Обычные показания мультиметра могут не зафиксировать это событие. Используйте токоизмерительные клещи с функцией измерения пусковых токов или токовый пробник и осциллограф, когда важна детализация формы волны.
- Универсальные коэффициенты подходят только для предварительной оценки. Окончательная координация требует данных о нагрузке, определенного окна измерения и опубликованной кривой защитного устройства.
- Не увеличивайте номинал автоматического выключателя только для того, чтобы предотвратить ложные срабатывания. Защита кабеля, защита от короткого замыкания, коммутационная способность контактора и селективность должны оставаться в пределах допустимых значений.

Что такое пусковой ток?
Пусковой ток — это неустановившийся ток, возникающий при подключении электрической нагрузки к источнику питания. Событие начинается в момент подачи питания и затухает до нормального рабочего тока по мере того, как магнитный поток, скорость вращения ротора, напряжение на конденсаторе или температура проводника достигают своего рабочего состояния.
Форма волны неодинакова для каждой нагрузки:
| Нагрузка | Основная физическая причина | Типичное поведение формы волны | Данные, необходимые для координации |
|---|---|---|---|
| Трансформатор | Смещение магнитного потока сердечника и возможное магнитное насыщение | Высокие асимметричные импульсы намагничивания, которые затухают в течение нескольких циклов или дольше | Огибающая пускового тока производителя, условия включения, полное сопротивление источника |
| Асинхронный двигатель | Отсутствие противо-ЭДС вращения в состоянии покоя | Высокий пусковой ток во время разгона с последующим снижением по мере увеличения скорости | Ток заторможенного ротора, время разгона, способ пуска |
| Конденсатор, привод или импульсный источник питания | Charging an initially uncharged DC-link or input capacitor | Очень быстрый импульс, ограниченный полным сопротивлением источника и цепи или схемой предварительного заряда | Емкость, полное сопротивление источника, точка переключения, характеристики предварительного заряда |
| Лампа или резистивный нагреватель | Сопротивление холодного элемента ниже, чем сопротивление горячего | Начальный ток падает по мере нагрева элемента | Сопротивление в холодном состоянии, тепловая постоянная времени, частота переключения |
The current may last microseconds in a small electronic input stage, milliseconds in a precharged DC link, several AC cycles in a transformer, or seconds while a heavily loaded motor accelerates. Therefore, a statement such as “the inrush is 80 A” is incomplete unless it also identifies how the value was measured and how long it persisted.
Пусковой ток в сравнении с пиковым током, среднеквадратичным (RMS) током и пусковым током двигателя
Эти термины часто путают, но они отвечают на разные инженерные вопросы.
| Термин | Значение | Типичное использование |
|---|---|---|
| Пусковой ток | Временный ток, связанный с подачей питания | Анализ ложных срабатываний, просадка напряжения, нагрузочная способность контактов, проектирование цепей предварительного заряда |
| Мгновенный пиковый ток | Наивысшая мгновенная точка в пределах заданного временного интервала | Электродинамическая нагрузка, нагрузка на полупроводники или контакты, анализ формы волны |
| Среднеквадратичное значение тока | Ток, эквивалентный нагреву за определенный промежуток времени | Тепловая нагрузка, нагрев кабелей и оборудования, показания многих токоизмерительных клещей |
| Пусковой ток двигателя | Ток, потребляемый от состояния покоя до завершения разгона | Координация фидера и пускового устройства двигателя; может включать в себя не только первый переходный пик |
| Пусковой ток при заторможенном роторе | Ток двигателя при номинальных условиях с заблокированным ротором | Паспортные данные двигателя и исследования пусковых режимов, где это применимо |
| Ток короткого замыкания | Ток повреждения, возникающий в результате непреднамеренного пути с низким полным сопротивлением | Отключающая способность, срабатывание защиты, устойчивость проводников и сборок к токам повреждения |
Сайт пик формы волны пускового тока представляет собой одно значение пикового тока. Однако “пиковый ток” также может относиться к пиковому значению тока короткого замыкания, повторяющемуся току полупроводника, пиковому значению пульсаций преобразователя или номинальной включающей способности автоматического выключателя при коротком замыкании, обычно выражаемой как Icm в контексте IEC 60947-2. Эти значения не являются взаимозаменяемыми.
Та же осторожность применима к терминологии двигателей. “Пусковой ток” описывает ток во время разгона. В повседневном использовании его часто называют пусковым током (inrush current), но при анализе защиты следует различать пик начальной формы волны, среднеквадратичное значение тока при заторможенном роторе или пускового тока, а также время разгона.
Для отдельного пояснения номинальных значений токов повреждения см. Icu против Ics против Icw против Icm.
Почему электрические нагрузки потребляют пусковой ток

Подача напряжения на трансформатор
При подаче напряжения на обмотку сердечник трансформатора должен создать магнитный поток. Начальный поток зависит от угла коммутации, напряжения питания, остаточной индукции в сердечнике, полного сопротивления источника и характеристик сердечника. Неблагоприятная комбинация может привести сердечник в состояние насыщения, что резко снизит намагничивающее реактивное сопротивление и создаст асимметричную форму волны тока.
Именно поэтому два включения одного и того же трансформатора могут давать разные пиковые значения. Фиксированный множитель не может учитывать каждый угол замыкания, состояние остаточной индукции или условия сети. Для окончательной координации защиты используйте данные производителя о пусковых токах или проверенную модель электромагнитных переходных процессов, а не полагайтесь только на кВА трансформатора.
Запуск двигателя
В состоянии покоя асинхронный двигатель не имеет противо-ЭДС, генерируемой скоростью. Он потребляет высокий ток, создавая при этом пусковой момент. Ток падает по мере ускорения ротора, но его длительность зависит от напряжения питания, момента нагрузки, инерции двигателя, способа пуска и механического состояния.
Двигатель, который запускается в нормальном режиме, может кратковременно потреблять ток, допустимый для защитного устройства. Заклинивание нагрузки, низкое напряжение питания, чрезмерное время разгона или повторные пуски могут продлить это событие и увеличить тепловую нагрузку, даже если первый пик остается неизменным.
Заряд конденсаторов и электронных нагрузок
Для идеального конденсатора:
i(t) = C × dv(t)/dt
Эта зависимость показывает, почему быстрое изменение напряжения на большой емкости создает высокий зарядный ток. Она не нет сама по себе предсказывает реальное пиковое значение. Фактический ток ограничивается и формируется полным сопротивлением источника, сопротивлением кабеля, эквивалентным последовательным сопротивлением и индуктивностью, выпрямителями, углом коммутации, а также любой схемой предварительного заряда или активного ограничения тока.
Приблизительное выражение для начальной оценки:
Iinitial ≈ ΔV / Ztotal
Это полезно только тогда, когда Ztotal представляет собой соответствующее полное сопротивление источника и цепи заряда в масштабе времени события. Это не следует рассматривать как полноценную проектную модель для привода, инвертора, драйвера светодиодов или импульсного источника питания.
Холодные лампы и нагревательные элементы
Сопротивление некоторых металлических нитей накала и нагревательных элементов возрастает по мере повышения температуры. При включении сопротивление в холодном состоянии может быть существенно ниже рабочего сопротивления в нагретом состоянии, поэтому начальный ток выше. Затем это явление затухает по мере прогрева элемента.
Используйте данные производителя о сопротивлении в холодном состоянии или данные о коммутации, когда важны частота срабатываний, срок службы контактов или поведение защитного устройства. Установившаяся мощность сама по себе не описывает процесс включения.
Как долго длится пусковой ток?
Универсальной длительности не существует. Правильный ответ — время, необходимое конкретной нагрузке для приближения к своему нормальному рабочему состоянию.
| Оборудование | Что определяет длительность? | Что нужно проверить |
|---|---|---|
| Трансформатор | Магнитный поток сердечника, остаточная намагниченность, полное сопротивление сети, защита и конструкция обмоток | Огибающая затухания по циклам AC и данные производителя по подаче питания |
| Двигатель | Инерция двигателя, момент нагрузки, доступное напряжение, метод разгона | Ток от состояния покоя до достижения стабильной скорости, а не только в течение первого цикла |
| Вход конденсатора | Емкость, сопротивление заряда, полное сопротивление источника, управление предварительным зарядом | Длительность импульса, циклическая коммутация и завершение предварительного заряда |
| Холодная резистивная нагрузка | Тепловая инерция и температурный коэффициент | Время от холодного сопротивления до рабочего сопротивления |
При сравнении измеренного события с характеристиками защитного устройства используйте единую временную базу. Среднеквадратичное значение с временем срабатывания 100 мс, пиковое значение, зафиксированное осциллографом за доли миллисекунды, и график среднеквадратичного значения пуска двигателя длительностью в несколько секунд описывают разные этапы события.
Как правильно измерить пусковой ток
Используйте токоизмерительные клещи с функцией измерения пускового тока для воспроизводимых проверок на объекте
Токоизмерительные клещи с функцией измерения пускового тока активируют триггер, фиксируют событие пуска и вычисляют значение за заданный интервал захвата прибора. Например, компания Fluke описывает функцию измерения пускового тока, которая выполняет около 400 выборок за период 100 ms и вычисляет пусковой ток. Это значение является полезным и воспроизводимым при поиске неисправностей электродвигателей, но оно не обязательно соответствует максимальному мгновенному пику формы волны.
Для проведения измерения на объекте:
- Убедитесь, что прибор, щуп, категория защиты и диапазон тока соответствуют параметрам электрической цепи.
- Охватите клещами один токоведущий проводник, а не весь кабель, содержащий прямой и обратный проводники.
- Выполните обнуление или настройку прибора в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Активируйте триггер пускового тока перед подачей питания на нагрузку.
- Зафиксируйте состояние нагрузки, напряжение питания, метод пуска, режим захвата и повторяющиеся результаты.
- Сравнивайте сопоставимые данные: используйте одинаковый режим прибора и условия эксплуатации для анализа трендов.
Использование токового пробника и осциллографа, когда важна форма сигнала
Осциллограф с токовым пробником соответствующего номинала более уместен, когда задача требует:
- мгновенного пикового значения и его полярности;
- эффектов угла коммутации;
- смещения DC или асимметричного тока трансформатора;
- импульсов заряда конденсатора в течение полупериода;
- время затухания и повторяющиеся импульсы;
- корреляция с просадкой напряжения питания или событиями управления.
Полоса пропускания пробника, частота дискретизации, коэффициент амплитуды, насыщение и класс безопасности должны быть адекватными. Технически точный график, полученный с перегруженного или ограниченного по полосе пропускания пробника, все равно является неверным измерением.
Почему стандартный измерительный прибор может создать ложное впечатление
Стандартный диапазон измерения тока может усреднять событие, обновлять данные слишком медленно или фиксировать неповторяющийся максимум. И наоборот, функция “пикового” или “максимального” значения прибора может использовать окно, отличное от функции “пускового тока”. Всегда фиксируйте тип прибора и режим вместе со значением.
Расчет пускового тока: что можно и что нельзя оценить
Не существует единой формулы пускового тока, применимой к трансформаторам, двигателям, конденсаторам и холодным резистивным нагрузкам. Используйте модель, соответствующую физическому механизму.
Предварительная оценка для двигателя
Для предварительного исследования фидера двигателя используйте данные производителя о пусковом токе или токе заторможенного ротора. Если доступно только достоверное отношение тока заторможенного ротора:
Istart,screening = ILR ratio × Irated
Это позволяет оценить среднеквадратичное значение пускового тока при указанных условиях. Данный метод не прогнозирует первый мгновенный пик, время разгона, просадку напряжения или ток при использовании устройства плавного пуска или частотно-регулируемого привода. Для окончательной координации используйте данные двигателя и пускового устройства.
Предварительная оценка трансформатора
Множитель, применяемый к номинальному току, может использоваться в качестве консервативного оценочного допущения только в том случае, если он предоставлен производителем трансформатора, указан в спецификации проекта или получен с помощью принятого метода исследования. Для полной оценки могут потребоваться данные о насыщении сердечника, остаточном магнитном потоке, угле включения, параметрах обмоток и полном сопротивлении источника.
Правильный запрос на закупку — это не просто “Какова кратность пускового тока?”. Запрашивайте огибающую зависимости тока от времени, основу для испытаний или расчетов, условия подачи питания и допуски.
Оценка заряда конденсатора
Используйте i = C × dv/dt для установления связи между зарядным током и скоростью нарастания напряжения или схемной моделью с использованием реального импеданса цепи заряда. Уточните, изменяет ли начальную цепь предварительный зарядный резистор, NTC-термистор, управляемый выпрямитель или активный ограничитель.
Накопленная энергия после заряда составляет:
E = 1/2 × C × V²
Накопленная энергия помогает оценить режим коммутации и предварительного заряда, но она не является прямой заменой пикового тока или длительности импульса.
Минимальный набор данных
Прежде чем использовать любой расчет в качестве исходных данных для выбора, зафиксируйте:
- напряжение питания, частоту и импеданс источника;
- тип оборудования и номинальный ток или мощность;
- данные производителя по запуску или подаче питания;
- определение пикового значения: мгновенное, полупериод, 100 мс RMS или другой интервал;
- длительность события и огибающая затухания;
- частота коммутации и минимальное время между пусками;
- условия окружающей среды и корпуса;
- применимый стандарт на защитное устройство и точная характеристика изделия.
Почему пусковой ток влияет на автоматические выключатели, предохранители, контакторы и систему электроснабжения
Неприятное отключение
Автоматические выключатели и предохранители реагируют на ток с течением времени. Короткий импульс может пройти без срабатывания, в то время как более низкое, но длительное событие выходит за пределы рабочей характеристики устройства. Именно поэтому сравнение только Ipeak с номинальным током устройства не является достоверным прогнозом срабатывания.
Для получения подробных разъяснений о диапазонах срабатывания, допусках и времятоковых характеристиках см. Пояснение к кривым отключения автоматических выключателей.
Провал напряжения
Первичное оценочное соотношение:
ΔV ≈ Iinrush × Zsource
Данное выражение показывает, почему при слабом источнике питания или длинной питающей линии провал напряжения при том же токе будет больше. Фактическое падение напряжения в электрической системе AC также зависит от угла импеданса сети, конфигурации фаз, формы волны и длительности события. Расположенные рядом контакторы, блоки питания ПЛК, освещение или приводы могут перезагрузиться, даже если сама пусковая цепь остается под напряжением.
Нагрузка на контакты и полупроводники
Контакторы, реле, переключатели, выпрямители и полупроводники могут подвергаться воздействию высоких пусковых токов, повторяющихся импульсов или дребезга контактов во время подачи питания. Их пригодность должна проверяться с использованием соответствующей категории применения, режима включения, номинальных импульсных характеристик и данных производителя, а не только на основе установившегося тока.
Для фидеров двигателей см. Как выбрать контакторы и автоматические выключатели в зависимости от мощности двигателя.
Тепловое и механическое воздействие
Короткие импульсы могут вызывать локальный нагрев контактов и электродинамические усилия; повторяющиеся пуски могут приводить к накоплению тепла до того, как оборудование вернется к температуре окружающей среды. Соответствующее воздействие зависит от энергии импульса, частоты повторения, охлаждения и конструкции компонента. Одиночное значение пикового тока не может количественно оценить все эти эффекты.
Как согласовать защиту с пусковым током

Используйте следующую последовательность вместо выбора автоматического выключателя большего номинала по таблице коэффициентов.
1. Определите нагрузочную характеристику
Получите или измерьте зависимость тока от времени в наиболее неблагоприятных условиях. Учитывайте низкое напряжение питания, пуск под нагрузкой, остаточный магнитный поток трансформатора, минимальный интервал предварительного заряда или температуру холодного пуска, если это применимо.
2. Защита кабеля и нагрузки
Убедитесь, что допустимая токовая нагрузка проводника, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и предельные параметры оборудования остаются в норме. Увеличение номинала защитного устройства во избежание срабатывания при пуске может привести к недостаточной защите кабеля или нагрузки.
3. Сравнение всего события с кривой устройства
Наложите или сравните огибающую нагрузки с время-токовой характеристикой производителя, включая допуски и поправки на температуру окружающей среды. Проверьте как тепловую область, так и область мгновенного или кратковременного срабатывания.
MCB letter curves such as B, C, and D describe instantaneous operating ranges within the relevant product-standard context; they are not universal labels for every breaker. IEC 60898-1 covers specified AC circuit breakers for household and similar installations, while IEC 60947-2 addresses low-voltage circuit breakers intended for operation by instructed or skilled persons. Use the exact device’s standard, datasheet, and curve.
Более подробное руководство по выбору автоматических выключателей (MCB) объясняет номинальный ток, защиту проводников, выбор кривой, отключающую способность и координацию.
4. Проверка компонентов коммутации и управления
Проверьте режим включения контактора или реле, напряжение катушки во время просадки напряжения, номинальные параметры контактов предварительного заряда и последовательность управления. Тот факт, что автоматический выключатель остается замкнутым, не доказывает, что все вышестоящие и нижестоящие компоненты способны выдержать данное событие.
5. Проверка защиты от повреждений и селективности
Настройка, устойчивая к пусковым токам, все равно должна обеспечивать отключение при коротком замыкании в требуемое время и быть согласованной с вышестоящими и нижестоящими устройствами. Отключающая способность и кратковременный выдерживаемый ток — это характеристики тока короткого замыкания, а не номинальные параметры пусковых токов.
Контрольный список проверки защиты
| Проверьте | Требуемые доказательства | Типичная ошибка |
|---|---|---|
| Огибающая нагрузки | Кривая производителя или подтвержденное измерение | Использование одного недокументированного множителя |
| Определение измерений | Прибор, режим, временное окно, рабочее состояние | Сравнение мгновенного пикового значения с данными кривой среднеквадратичного значения (RMS) |
| Защита кабеля/нагрузки | Требования к допустимой токовой нагрузке и защите оборудования | Увеличение номинала автоматического выключателя для предотвращения ложных срабатываний |
| Работа устройства | Точная времятоковая характеристика и допуск | Выбор только по букве B, C или D |
| Коммутационная способность | Данные контактора, выключателя, реле, выпрямителя или полупроводника | Проверка только установившегося тока |
| Повторение | Количество пусков в час и интервал охлаждения | Рассмотрение одного успешного пуска как пригодности к продолжительному режиму работы |
| Координация защиты при повреждениях | Уровень тока повреждения, время отключения, селективность, отключающая способность | Путаница между пиковым пусковым током и номинальным током короткого замыкания |
Способы снижения пускового тока
| Метод | Наилучшим образом подходит для | Основное ограничение или точка проверки |
|---|---|---|
| Термистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) | Маломощные емкостные входные и электронные нагрузки | Горячий перезапуск может обеспечить меньшее сопротивление; важны тепловое восстановление и потери |
| Резистор предварительного заряда и шунтирующий контактор | DC links, drives, chargers, and larger capacitor banks | Последовательность управления, энергия резистора, режим замыкания байпасного контактора и обнаружение неисправностей |
| Устройство плавного пуска | AC induction motors requiring reduced-voltage acceleration | Снижение тока также уменьшает доступный пусковой момент; параметры применения и настройки разгона имеют значение |
| Преобразователь частоты | Двигатели, требующие регулирования скорости или управляемого разгона | Input rectifier/DC-link inrush still requires the drive’s own precharge design |
| Управляемая коммутация | Трансформаторы или конденсаторные установки, где важен угол замыкания | Требует специфических для системы характеристик управления, контроля и коммутации |
| Последовательная подача питания | Одновременный пуск нескольких нагрузок | Увеличивает сложность управления и не снижает пусковой ток каждой отдельной нагрузки |
| Источник питания с более низким полным сопротивлением или перепроектирование питающей линии | Системы, ограниченные просадкой напряжения | Может привести к увеличению ожидаемого тока короткого замыкания и потребовать пересмотра защиты |
Компания Eaton описывает устройство плавного пуска как метод снижения напряжения для уменьшения пускового тока двигателя. Тем не менее, правильная кривая разгона должна обеспечивать достаточный крутящий момент для ускорения нагрузки, не допуская при этом чрезмерного увеличения времени пуска.
Поиск и устранение неисправностей при непредвиденных срабатываниях из-за пусковых токов
- Точно определите, какое устройство сработало. Зафиксируйте полюс, индикацию срабатывания, тип предохранителя, код события реле, а также состояние вышестоящего и нижестоящего оборудования.
- Установите время срабатывания. Первая подача питания, горячий перезапуск, пуск под нагрузкой, одновременный пуск или срабатывание во время нормальной работы — это различные диагностические направления.
- Измерьте напряжение питания и пусковой ток одновременно. Просадка напряжения может увеличить время разгона двигателя или привести к отключению компонентов управления.
- Запишите режим измерения. Не сравнивайте пиковое значение осциллографа со значением пускового тока токоизмерительных клещей, как если бы это были одни и те же величины.
- Проверьте состояние нагрузки. Проверьте наличие механического заедания, неправильных отводов трансформатора, неисправных цепей предварительного заряда, поврежденных NTC-термисторов, дребезга контактора и непредвиденных параллельных нагрузок.
- Сравните с точной кривой устройства. Учитывайте температуру окружающей среды, групповую установку, предыдущую тепловую нагрузку и допуск.
- Устраните причину перед изменением защиты. Любое изменение номинала или уставки требует повторной проверки защиты кабеля, отключения при неисправности, селективности и предельных параметров оборудования.
Вопросы и ответы
Является ли пусковой ток тем же самым, что и пиковый ток?
Нет. Пусковой ток — это переходный процесс, связанный с подачей питания. Его наивысшая мгновенная точка является пусковым пиком, однако пиковый ток — это более широкий термин, который может применяться к коротким замыканиям, коммутации, преобразователям и повторяющимся формам волны.
Почему автоматический выключатель не срабатывает, когда пусковой ток превышает его номинальный ток?
Номинал автоматического выключателя по току и его рабочая характеристика служат разным целям. Устройство реагирует в зависимости от величины и длительности тока в пределах диапазона допусков. Кратковременный пусковой процесс может оставаться ниже рабочей характеристики, даже если его измеренное значение превышает номинальный ток.
Какова формула для пускового тока?
Универсальной формулы не существует. Заряд конденсатора можно описать с помощью i = C × dv/dt; в исследованиях двигателей используются данные производителя о пусковом токе или токе при заторможенном роторе; исследования трансформаторов требуют данных о подаче питания или модели магнитного насыщения. Общие коэффициенты являются лишь предварительными оценочными допущениями.
Какова продолжительность пускового тока?
Это зависит от нагрузки и используемого определения. Импульсы заряда электроники могут быть очень короткими, пусковой ток трансформатора может затухать в течение нескольких циклов AC, а пусковой ток двигателя может сохраняться в течение нескольких секунд разгона. Указывайте окно измерения вместе со значением тока.
Стоит ли выбирать MCB с характеристикой D для нагрузки с высоким пусковым током?
Не обязательно. Уточните применимый стандарт устройства, точную кривую производителя, защиту кабеля, доступный ток короткого замыкания, требуемое время отключения и селективность. Кривая, допускающая пусковой ток, все равно должна обеспечивать надлежащую защиту от повреждений.
Может ли устройство плавного пуска устранить пусковой ток двигателя?
Оно может снизить и ограничить пусковой ток, но не устраняет его полностью. Снижение напряжения на двигателе также уменьшает доступный пусковой момент, поэтому настройки должны соответствовать двигателю, нагрузке и требованиям к ускорению.
Инженерное заключение
Пусковой ток — это не просто единичный множитель и не просто большое число в момент включения. Обоснованный проект описывает это явление как огибающую тока во времени, указывает, как она была измерена или рассчитана, и проверяет эту огибающую на соответствие защите кабеля, характеристикам защитных устройств, коммутационной способности, просадке напряжения, частоте повторений и координации при коротком замыкании.
Используйте общие оценки для предварительной проверки проекта, а не для его утверждения. Для окончательной спецификации запросите данные о пуске или подаче питания на нагрузку и точную характеристику защитного устройства. Если вы выполняете координацию автоматического выключателя, контактора или реле управления VIOX с нагрузкой с высоким пусковым током, предоставьте данные об электрической системе, нагрузке, измеренной форме волны или огибающей от производителя, а также требуемую последовательность работы для [email protected].
