VIOX Elektrik
Language

Doğru RCBO Nasıl Seçilir

RCBO Nasıl Seçilir

Yazan

içinde

,
Bu sayfada

Doğru RCBO'yu seçmek için katalogdan değil, devreden başlayın. Yük akımını, düzeltilmiş iletken kapasitesini, olası artık akım dalga formunu, gerekli artık akım hassasiyetini, kalkış akımını, izlenen iletkenleri, maksimum muhtemel kısa devre akımını, besleme karakteristiklerini ve gerekli ürün onayını belirleyin. Ardından RCBO'yu şu sırayla belirtin:

  1. Artık akım tipi: AC, A, F veya B
  2. Artık akım hassasiyeti, IΔn: izin verildiği ve gerektiği durumlarda 10 mA, 30 mA, 100 mA veya 300 mA gibi
  3. Anma akımı, İçinde: tasarım akımı ve iletken kapasitesi ile koordine edilmiş
  4. Aşırı akım eğrisi: ilgili IEC tipi ürünler için normalde B, C veya D
  5. Kutuplar ve nötr düzenlemesi: izlenmesi ve bağlantısının kesilmesi gereken her iletkenle eşleşen
  6. Kısa devre kapasitesi: ilgili beyan kapsamındaki maksimum olası kısa devre akımından veya tam belgelenmiş bir kombinasyondan az olmayan
  7. Ürün koşulları: gerilim, frekans, standart, besleme bağımlılığı, hat/yük yönü, terminaller, bara uyumluluğu ve pazar onayı

Bu alanlardan herhangi biri bilinmiyorken bir modeli onaylamayın. A C32 30 mA Tip A 6 kA RCBO sadece bir “32 A devre kesici” değildir; her işaret ayrı bir mühendislik sorusunu yanıtlar.

AC kapsam sınırı: Bu kılavuz öncelikli olarak IEC/EN 61009-1 kapsamındaki AC RCBO'ları ele almaktadır. 2024 IEC sürümü, 440 V AC'yi aşmayan anma işletme gerilimlerinde ve 50 Hz, 60 Hz veya 50/60 Hz anma frekanslarında, belirtilen diğer sınırları dahilinde ilgili RCBO'ları kapsar. Bir DC devresi için durun ve geçerli DC koruma cihazı standardını, polariteyi, kutup başına gerilimi, ark söndürme tasarımını, ayırma düzenini ve üreticinin kesin dokümantasyonunu doğrulayın. AC seçim sonucunu bir DC cihazına aktarmayın.

Eğer cihazı seçmekten ziyade önce anlamanız gerekiyorsa, şununla başlayın: RCBO Nedir?. . RCBO tam açılım kılavuzu kısaltma amacına ayrı olarak sahiptir.

RCBO Seçim Giriş Formu

Modelleri karşılaştırmadan önce bu girdileri toplayın. “Teyit edilecek” geçerli bir tasarım durumudur; bir değer tahmini yapmak ise değildir.

Giriş Kaydedilecekler RCBO seçimini neden değiştirir
Besleme Bu kılavuz için: AC gerilimi, frekans, fazlar, nötr ve topraklama bağlamı; ayrı bir standart ve ürün incelemesi için her türlü DC devresini işaretleyin Ürün kapsamını, kutupları, izlemeyi, polariteyi ve beyan edilen değerleri kontrol eder
Devre görevi Aydınlatma, prizler, ısıtıcı, motor, evirici, EV şarj cihazı, PV, karışık yük veya tanımlanmış başka bir görev Kaçak dalga formunu, normal kaçağı, kalkış akımını ve süreklilik ihtiyaçlarını belirtir
Tasarım akımı, IB Proje tasarım yöntemi kullanılarak beklenen maksimum yük akımı Aşırı akım değeri için alt sınırı belirler
İletken kapasitesi, IZ Montaj yöntemi, ortam sıcaklığı, gruplama, yalıtım ve diğer değer kaybı faktörlerinden sonra düzeltilmiş akım taşıma kapasitesi Koruma cihazı değeri için üst sınırı belirler
Kalkış veya yol alma akımı Ekipman verilerinden veya tasarım kanıtlarından elde edilen büyüklük ve süre B, C veya D eğrisi uygunluğunun ayırt edilmesine yardımcı olur
Artık akım kanıtı Ekipman talimatları, dönüştürücü topolojisi, olası AC, titreşimli DC, karışık frekanslı veya düzgün DC bileşenleri Tip AC, A, F veya B uygunluğunu belirler
Normal kaçak akım bütçesi Yük başına kaçak, filtreler, uzun kablolar, SPD'ler ve gruplandırılmış ekipman Gerçekçi olmayan derecede hassas veya aşırı yüklenmiş bir artık akım düzenlemesini önler
Koruma amacı Ek koruma, üst kademe artık akım koruması, arıza/yangın riski azaltma veya izin verilen durumlarda koordinasyon Bilgilendirir IΔn ve zaman gecikmesi veya seçicilik gereksinimleri
Maksimum PSCC Tam kurulum noktasındaki maksimum muhtemel kısa devre akımı Uygulanabilir minimum kesme kapasitesini belirler
Bağlantı kesme düzeni İzlenecek, anahtarlanacak ve korunacak iletkenler 1P+N, 2P, 3P, 3P+N veya 4P düzenini belirler
Kurulum sistemi Muhafaza, DIN rayı, bara, terminal iletkenleri, ortam sınırları, besleme yönü Mekanik ve beyan edilen kurulum uyumluluğunu kontrol eder
Uysallık Gerekli ürün standardı, ulusal benimseme, sertifikasyon, proje şartnamesi Teknik olarak makul bir cihazın yasal ve sözleşmesel olarak kabul edilebilir olup olmadığını belirler

Doğrulanmış AC devre girişlerinden eksiksiz bir cihaz spesifikasyonuna RCBO seçim iş akışı

RCBO Değerlendirme Tablosu: Her Bir İşaretin Belirlediği Hususlar

Bu tablo, en yaygın seçim hatasını önler: birbiriyle ilişkisiz işaretleri birbirinin yerine kullanılabilir olarak değerlendirmek.

RCBO alanı Tipik işaretler veya seçenekler Şuradan seçin Yapmaz değil size söyler
Artık akım türü AC, A, F, B Olası artık akım dalga formu ve ekipman talimatları Aşırı akım kalkış toleransı
Artık akım hassasiyeti IΔn, örneğin 30 mA Koruma amacı, yerel kurallar, kaç ak bütçesi ve seçicilik tasarımı Sürekli yük değeri
Nominal akım İçinde, örneğin 16 A, 20 A, 32 A IB, düzeltilmiş IZ, ve kurulum koşulları Kısa devre kesme kapasitesi
Açma eğrisi B, C, D Kalkış akımı, hata akımı, döngü koşulları ve bağlantı kesme gereksinimleri B Tipi artık akım kapasitesi
Kutuplar 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P Besleme ve izlenmesi/bağlantısı kesilmesi gereken iletkenler Tam terminal düzeni
Kesme kapasitesi 6 kA, 10 kA, 16 kA veya beyan edilen başka bir değer Maksimum PSCC, standart, gerilim ve kesin yedekleme kanıtı Anma akımı veya artık akım hassasiyeti
güç kaynağının Ue, 50/60 Hz, diğer beyan edilen değerler Fiili besleme Pazar kabulü
Standart ve onaylar Uygulanabilir olduğu durumlarda IEC/EN 61009-1, IEC 62423, ulusal işaretler Hedef pazar ve proje şartnamesi Her kurulum ortamı için uygunluk
Yön ve besleme bağımlılığı Çift yönlü/tek yönlü; hat geriliminden işlevsel olarak bağımlı/bağımsız Kesin ürün dokümantasyonu ve sistem tasarımı Evrensel bir kablolama düzeni

RCBO seçimi, artık akım tipini aşırı akım açma eğrisinden ayırır

Adım 1: Artık Akım Tipini Seçin

Artık akım tipi, cihazın hangi artık akım dalga formlarını algılamak üzere tasarlandığını tanımlar. B, C veya D aşırı akım eğrisinden bağımsızdır.

Tip Pratik anlamda algılama sınırı Seçim yönü
Tip AC Sinüzoidal AC artık akım Yalnızca bağlı ekipmanın ve yerel kuralların izin verdiği durumlarda dikkate alın
A Tipi Sinüzoidal AC ve darbeli DC artık akım Birçok modern tek fazlı elektronik yük için yaygın başlangıç noktasıdır, ancak evrensel değildir
F Tipi Tip A davranışı ve ilgili tek fazlı ekipmanlar için tanımlanmış bileşik frekans davranışı Ekipman veya tasarım kanıtları, kapsamı dahilinde evirici kaynaklı artık akımları tanımladığında dikkate alınmalıdır
B Tipi Beyan edilen koşulları altında düzgün DC artık akımı dahil olmak üzere daha geniş tepki Ekipman, Tip B davranışı gerektiren düzgün DC veya diğer artık akımları üretebildiğinde dikkate alınmalıdır

Yalnızca yük kategorisi yeterli değildir. Bir EV şarj cihazı, PV evirici, ısı pompası veya değişken hızlı sürücü, harici koruma gereksinimini değiştiren artık akım izleme özelliğini içerebilir. Tersine, “ev aleti” ifadesi Tip AC'nin kabul edilebilir olduğunu kanıtlamaz. Ekipman üreticisinin talimatlarını, dönüştürücü topolojisini, yerel tesisat kurallarını ve üst akım cihazlarıyla koordinasyonu doğrulayın.

IEC 62423 ilgili genel RCD standartlarıyla kullanılan Tip F ve Tip B artık akım cihazları için ek gereksinimleri tanımlar. Tam dalga formu karşılaştırması ve şunlar arasındaki önemli fark için B Tipi RCD ve B-eğrisi RCBO, özel olanı kullanın RCBO Tipi AC ile A ile F ile B kılavuzu.

Durdurma koşulu: ekipmanın kaçak akım davranışı veya koruma talimatları mevcut olmadığında artık akım tipini seçmeyin.

Adım 2: Artık Hassasiyeti Seçin (IΔn)

IΔn anma artık çalışma akımıdır. Bu, RCBO'nun amper değeri değildir ve “düşük olan her zaman daha güvenlidir” kuralına göre seçilmemelidir.

IΔn değer Yaygın tasarım rolü Kontrol edilmesi gerekenler
10 mA Tanımlanmış özel uygulamalar için yüksek hassasiyetli koruma Yerel gereksinim, bireysel devre kullanımı ve normal kaçak payı
30 mA IEC kaynaklı tesisatlardaki birçok nihai devrede ek koruma Devre kapsamı, yerel kurallar, birikmiş kaçak akım ve gerekli kesme davranışı
30 mA Besleme tarafı artık akım koruması, arıza/yangın riski azaltma veya izin verilen durumlarda koordinasyon Besleme tarafındaki ek korumanın gerekli kalıp kalmadığı ve seçiciliğin belgelenip belgelenmediği
100 mA Belirtildiği durumlarda besleme tarafı veya yangın riski stratejisi Topraklama sistemi, yerel kurallar, besleme tarafı koordinasyonu ve gerektiğinde zaman gecikmesi

Bunlar evrensel reçeteler değil, rollerdir. Bağlı ekipmanlar, EMC filtreleri, uzun kablo hatları, SPD cihazları ve gelecekteki yükler dahil olmak üzere devrenin normal sürekli kaçak akımını tahmin edin veya elde edin. Bir RCBO doğru şekilde açma yapabilir ancak normal kaçak akım seçilen çalışma eşiğine çok yakınsa yine de zayıf hizmet sürekliliği yaratabilir.

Besleme tarafı ve besleme tarafı sonrası artık akım cihazlarının kullanıldığı yerlerde, seçicilik sadece farklı mA değerlerinden fazlasına bağlıdır. Zaman karakteristikleri, cihaz tipi, devre düzeni ve üretici veya proje kanıtları da önemlidir.

Durdurma koşulu: nihai hale getirmeyin IΔn koruma amacı ve yerel kurulum kuralları bilinene kadar.

Adım 3: Nominal Akımı Yük ve İletken ile Koordineli Hale Getirin

IEC tarzı bir tasarım için temel ilişki şöyledir:

IB ≤ In ≤ IZ

nerede:

  • IB devre tasarım akımıdır;
  • İçinde RCBO anma akımıdır; ve
  • IZ iletkenin düzeltilmiş akım taşıma kapasitesidir.

Mantık basittir: cihaz amaçlanan yükü taşımalıdır, ancak iletkeni yetersiz şekilde korunmuş halde bırakmamalıdır. IEC 60364-4-43 kapsamı, alçak gerilim tesisatlarında aşırı akıma karşı korumayı ele alır; gerçek iletken hesaplaması, geçerli kurulum standardına ve proje koşullarına uygun olmalıdır.

IB ≤ In ≤ IZ tüm aşırı yük koruma doğrulamasının değil, gerekli bir tarama koşuludur. Uygulanabilir tesisat standardı gerektirdiğinde, şunları da doğrulayın:

I₂ ≤ 1.45 × IZ

I₂ ilgili ürün standardı veya üretici verileri tarafından tanımlanan geleneksel süre içinde koruyucu cihazın etkin çalışmasını sağlayan akımdır. Mevcut RCBO karakteristiğini ve aşırı yük korumasının farklı ele alınabileceği durumlar da dahil olmak üzere, yerel tesisat standardının gerektirdiği tüm iletken koruma koşullarını kontrol edin. IET, halka açık bir BS 7671 örneği sunmaktadır; IB, İçinde, IZve I₂ koşullar; bunu başka bir pazarı düzenleyen kuralların yerine geçecek bir unsur olarak değil, erişilebilir bir Birleşik Krallık örneği olarak kullanın.

“2.5 mm² her zaman 20 A anlamına gelir” gibi sabit kısayollar kullanmayın. İletken malzemesi, yalıtım, montaj yöntemi, gruplama, ortam sıcaklığı, terminaller, harmonikler, gerilim düşümü, yük çalışma rejimi ve ulusal kuralların tümü sonucu değiştirebilir. Ürünün referans ortam sıcaklığı ve değer kaybı (derating) bilgileri, sıcak veya yoğun yerleşimli bir panoya monte edildiğinde de dikkate alınmalıdır.

Durdurma koşulu: düzeltilmişse IZ bilinmiyorsa, RCBO amper değeri onay için hazır değildir.

Adım 4: Kalkış Akımı ve Hata Davranışına Göre Aşırı Akım Eğrisini Seçin

B, C ve D aşırı akım karakteristikleridir. Bunlar, ilgili IEC tipi koruyucu cihazlar için farklı ani manyetik açma bölgelerini belirtir; artık akım tipleri değildir.

Eğri Ortak referans aralığı Pratik seçim sorusu Temel yanlış kullanım riski
B Yaklaşık 3–5 × İçinde Gerekli hata kesintisi sağlanırken normal kalkış akımı yeterince düşük mü? Transformatörlerde, motorlarda veya büyük sürücü gruplarında gereksiz açma
C Yaklaşık 5–10 × İçinde Devre orta düzeyde kalkış akımına ve yeterli kısa devre akımına sahip mi? Evrensel bir “ticari” eğri olduğu varsayıldığında
D Yaklaşık 10–20 × İçinde Yüksek kalkış akımı belgelenmiş mi ve devre yine de kısa devre açma gereksinimlerini karşılayabiliyor mu? Kısa devre akımının çok düşük olduğu durumlarda kalkış anındaki açmaları maskelemek için kullanılması

Ekipmanın kalkış akımı verilerini ve süresini kullanın, ardından üreticinin zaman-akım eğrisini ve projenin kısa devre veya döngü koşullarını kontrol edin. Daha yüksek kalkış akımlı bir eğri, kalkış akımını tolere edebilir ancak ani açma bölgesine girmek için daha yüksek bir akıma da ihtiyaç duyar.

Grafik okuma, termal davranış, manyetik bantlar ve koordinasyon sınırları için şunları kullanın: devre kesici açma eğrisi kılavuzunu kullanın.

Durdurma koşulu: Mevcut bir cihaz açma yaptı diye sadece B'den C'ye veya D'ye geçiş yapmayın. Öncelikle olayın aşırı yük, kısa devre, artık akım, hatalı kablolama, normal kaçak birikimi veya gerçek bir kalkış akımı olup olmadığını belirleyin.

Adım 5: Kutupları ve Nötr Düzenini Seçin

Artık akım ölçümüne dahil edilmesi gereken her iletken, cihazın öngörülen algılama yolundan geçmelidir. Gerekli ayırma düzeni; beslemeye, topraklama sistemine, yerel kurallara ve devre fonksiyonuna bağlıdır.

Konfigürasyon Tipik sistem bağlamı Gerekli doğrulama
1P+N Tek fazlı nihai devre Hangi kutbun aşırı akım korumasına sahip olduğu, nötr hattının anahtarlamalı mı yoksa sabit mi olduğu, terminal yerleşimi ve izin verilen besleme yönü
2P İki kutuplu ayırma gerektiren tek fazlı devre Her iki kutbun anahtarlanıp anahtarlanmadığı, hangi kutupların korunduğu ve ürünün iletkenleri nasıl izlediği
3P Nötr hattı olmayan üç fazlı devre Her üç faz iletkeni de beyan edilen akım yolunu ve ürün şemasını takip eder
3P+N / 4P Nötr hatlı üç fazlı devre Nötr izleme ve anahtarlama davranışı, kutup koruması ve kesin terminal şeması

Pazarlama isimleri kablolama şemaları değildir. İki ürünün adlandırılması 1P+N nötr uygulaması, besleme bağımlılığı, terminal konumu veya hat/yük yönü bakımından farklılık gösterebilir. Kesin katalog numarasını ve ürün çizimini kullanın.

Ayrı RCBO devreleri arasında asla bir çıkış nötr hattını ödünç almayın veya paylaşmayın. Geri dönen akım, izlenen hat akımıyla eşleşmeyecek olup bu durum açmaya ve güvensiz devreye alma varsayımlarına neden olabilir. Bkz. paylaşılan nötr hatları ve RCBO açması arıza mantığı için. Şunu kullanın: RCBO bağlantı şeması kılavuzu yalnızca konfigürasyon referansı olarak; seçilen modelin şeması belirleyici olmaya devam eder.

Her bir korumalı devrenin izlenen iletkenlerini bir arada tuttuğunu gösteren kavramsal RCBO kutup ve nötr düzenlemesi

Durdurma koşulu: nötr uygulaması veya terminal yönü belirsizse, cihazı veya pano yerleşimini onaylamadan önce kesin veri sayfasını temin edin.

Adım 6: Kısa Devre Kesme Kapasitesini Doğrulayın

Uygulanabilir beyan kısa devre kapasitesi, kurulum noktasındaki maksimum olası kısa devre akımından düşük olmamalıdır:

RCBO kesme kapasitesi ≥ kurulum noktasındaki maksimum PSCC

kA değerini ürün standardı, gerilim, akım tipi ve tam katalog numarası ile birlikte okuyun. 6 kA değerindeki bir sınıflandırma bir panoda yeterli olabilirken diğerinde yetersiz kalabilir. 10 kA veya 16 kA etiketi, yanlış İçinde, eğri, IΔn, veya artık akım tipi için telafi sağlamaz.

Bağımsız cihaz sınıflandırması hata seviyesinin altındaysa, bir üst akım koruma cihazı bunu yalnızca üretici tarafından belgelenmiş kesin bir yedekleme, kademeli koruma veya koşullu kombinasyon yoluyla destekleyebilir. “Üst akımda sigorta var” ifadesi bir kanıt değildir. Bir montajın koşullu kısa devre sınıflandırması da otomatik olarak içindeki her bir RCBO'nun bağımsız sınıflandırması haline gelmez.

Odaklanmış RCBO 6 kA, 10 kA ve 16 kA seçim kılavuzu cihaz kapasitesini doğrulanmış kombinasyon ve montaj değerlerinden ayırt etmek için kullanın.

Durdurma koşulu: maksimum olası PSCC bilinmiyorsa, RCBO kA değerini kesinleştirmeyin.

Adım 7: Tam Ürünü, Standardı ve Kurulum Koşullarını Doğrulayın

IEC 61009-1, yayınlanan kapsamı dahilinde ev ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesicilerini kapsar. Mevcut halka açık katalog girişi IEC 61009-1:2024. Standart bir referans, onay kontrolündeki alanlardan yalnızca biridir; hedef pazar ulusal bir uyarlama, sertifika işareti veya farklı bir ürün çerçevesi gerektirebilir.

Aşağıdakiler için kesin RCBO veri sayfası ve etiket bilgilerini doğrulayın:

  • anma işletme gerilimi ve frekansı;
  • anma akımı, artık çalışma akımı, artık akım tipi ve açma eğrisi;
  • kutuplar, korumalı kutuplar, anahtarlamalı nötr davranışı ve terminal tanımlama;
  • uygulanabilir kısa devre kapasitesi beyanı ve gerilim;
  • ilgili olduğu durumlarda hat gerilimi ile veya hat gerilimi olmadan çalışma;
  • izin verilen hat/yük yönü ve çift yönlü kullanım beyanı;
  • sıcaklık limitleri ve değer kaybı (derating);
  • iletken tipi, terminal kapasitesi, sıkma gereksinimleri ve bara uyumluluğu;
  • projenin gerektirdiği durumlarda izolasyon göstergesi ve aksesuar uyumluluğu;
  • ürün standardı, onaylar, sertifikasyon ve doküman revizyonu; ve
  • tasarımın yukarı akış yedekliliğine veya seçiciliğe bağlı olduğu durumlarda koordinasyon tabloları.

Daha derinlemesine bir ürün standardı açıklaması için şunları kullanın: IEC 61009-1 RCBO kılavuzu.

Durdurma koşulu: Gerekli beyan modele, gerilime, kutup sayısına veya kombinasyona özel olduğunda bir ürün ailesi broşürü yetersiz kalır.

Çözümlü Örnek: Devre Girişlerinden Bir RCBO Spesifikasyonuna

Bu varsayımsal örnek yöntemi göstermektedir; bir model önerisi veya yeniden kullanılabilir bir devre şeması değildir.

Verilen Girdiler

Özel bir tek fazlı yükün aşağıdaki doğrulanmış tasarım kaydına sahip olduğunu varsayalım:

Giriş Örnek değer Kanıt durumu
Besleme 230 V AC, 50 Hz, faz ve nötr Dikkate alınan gerilim/frekans kapsamı dahilinde; pazar kabulü hala doğrulama gerektiriyor
Tasarım akımı, IB 18 A Proje yük hesabından
Düzeltilmiş iletken kapasitesi, IZ 24 A Projenin kurulumu ve değer kaybı faktörlerinden sonra
Aday cihaz değeri, İçinde 20 A Koordinasyon kontrolü için aday—henüz seçilmedi
Aday konvansiyonel işletme akımı, I₂ 29 A İlgili ürün standardı karakteristiğinden veya varsayımsal aday için kesin üretici verilerinden
Ekipman artık akım bilgisi Pulsasyonlu DC oluşabilir; düzgün DC veya bileşik frekans gereksinimi tanımlanmamıştır Varsayımsal ekipman dokümantasyonundan
Proje artık akım gereksinimi 30 mA ek koruma İlgili proje ve yerel kurulum kuralları tarafından gerekli olduğu varsayılmıştır
Başlangıç akımı 20 ms için 75 A Varsayımsal ekipman verilerinden
Pano üzerindeki maksimum PSCC 4.2 kA Varsayımsal proje hata akımı kaydından
Bağlantı kesme düzeni Faz ve nötr içeren tek fazlı devre; nötr uygulaması tam cihaz üzerinden teyit edilecektir Proje tek hat şeması ve ürün dokümantasyonundan

1. Anma Akımını ve aşırı yük korumasını kontrol edin

Temel akım ilişkisi sağlanmaktadır:

18 A ≤ 20 A ≤ 24 A

Ek örnek kontrolü de sağlanmaktadır:

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

Bu, kablo tasarımını tamamlamaz. Uygulanabilir kurulum standardı; iletken, aşırı yük, hata koruması, gerilim düşümü, termal, gruplama, terminal veya bağlantı kesme ile ilgili ek gereklilikler getirebilir.

2. Artık Akım Tipini ve Hassasiyetini Seçin

Varsayımsal ekipman kaydı, titreşimli DC artık akımı tanımlamakta ancak Tip F veya Tip B davranışı gerektiren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle aday artık akım tipi Tip A'dır. Proje gereksinimi 30 mA değerini sağlamaktadır. Her iki alanın da gerçek ekipman kılavuzu, yerel kurallar ve kesin RCBO dokümantasyonu ile doğrulanması gerekmektedir.

3. Açma Eğrisini Kontrol Edin

Başlangıç akımı 75 A ÷ 20 A = 3.75 × In 20 ms için. Sadece bu oran eğriyi seçmek için yeterli değildir. Tam kalkış akımı süresini üreticinin kesin zaman-akım bandı ile karşılaştırın ve hata durumunda devreyi kesme performansını doğrulayın. Bu örnekte, belgelenmiş çalışmanın C eğrisi belirtilen kalkış akımını tolere ettiğini ve yine de gerekli hata durumunda devreyi kesme koşullarını sağladığını varsayın. Bu çalışma olmadan eğri belirsiz kalır.

4. Kesme Kapasitesini Kontrol Edin

Maksimum olası kısa devre akımı (PSCC) 4.2 kA'dir. 230 V AC'de uygulanabilir bağımsız 6 kA beyanına sahip bir aday, bu değerin altında değildir:

6 kA ≥ 4.2 kA

Tam standart, gerilim, model ve tüm montaj koşulları yine de eşleşmelidir. Herhangi bir genel güvenlik çarpanı veya belgelenmemiş bir üst akım yedekleme varsayılmamıştır.

5. Sınırlandırılmış Çıktıyı Üretin

Belirtilen kanıtlara ve nihai ürün doğrulamasına tabi olarak, örnek çıktı şu şekildedir:

Varsayımsal RCBO spesifikasyonu: Tam ürün tarafından tanımlandığı şekilde 1P+N düzenlemesi; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; Tip A; en az 4.2 kA uygulanabilir bağımsız kısa devre kapasitesi, 6 kA aday ile; IEC/EN 61009-1 ürün çerçevesi; gerekli ulusal onay; tam nötr uygulaması, besleme bağımlılığı, hat/yük yönü, terminaller, sıcaklık limitleri ve bara uyumluluğu seçilen katalog numarasından teyit edilecektir.

Kalkış akımı çalışması, Tip A kanıtı, 30 mA proje gereksinimi veya tam ürün beyanı değişirse, çıktı yeniden hesaplanmalıdır. Örnek kasıtlı olarak koşulludur, bu nedenle yöntem evrensel bir tavsiye ile karıştırılmamalıdır.

Devre verilerini koşullu bir C20 Tip A 30 mA 6 kA spesifikasyonuna dönüştüren uygulamalı RCBO seçim örneği

Uygulamaya Göre RCBO Seçimi: Cevaplar Değil, Başlangıç Noktaları

Aşağıdaki tablo, toplanacak kanıtların belirlenmesine yardımcı olur. Bu bir model program değildir.

Uygulama Yaygın başlangıç yönü Nihai seçimi belirleyen kanıtlar
LED aydınlatma grubu Genellikle Tip A; sürücü kalkış akımına bağlı olarak B veya C eğrisi Sürücü kaçak ve kalkış akımı verileri, miktar, iletken tasarımı, hata koşulları ve yerel kurallar
Genel priz devresi Birçok IEC kaynaklı tasarımda genellikle Tip A ve 30 mA Bağlı ekipman, yerel ek koruma kuralları, kaçak bütçesi, IB, IZ, ve PSCC
Isıtıcı veya basit rezistif yük Fiili kontrollere ve kalkış akımına dayalı tip ve eğri Elektronik kontroller, anahtarlama düzeni, iletken tasarımı ve yerel gereksinimler
Motor, pompa veya kompresör Sürücü topolojisine bağlı olarak Tip A, F veya B; kalkış verilerinden elde edilen eğri Doğrudan yol verme veya elektronik sürücü, kaçak akım dalga formu, kalkış akımı ve süresi, hata seviyesi
Isı pompası veya inverter klima Bazı ekipmanlar için Tip F veya B gerekebilir Üretici talimatları, dönüştürücü topolojisi, artık akım izleme ve yerel kurallar
EV charging İzin verilen güzergah, Tip B veya belgelenmiş başka bir DC artık akım stratejisini içerebilir EVSE tasarımı, uygulanabilir yerlerde entegre 6 mA DC algılama, yerel kurallar, üst kademe koordinasyonu ve şarj cihazı talimatları
PV evirici AC devresi Evirici tasarımına ve gereksinimlerine bağlı olarak Tip A veya B Evirici topolojisi, dahili artık akım izleme, üretici talimatları ve ulusal PV kuralları
Üst kademe dağıtım Daha yüksek IΔn ve zaman seçiciliği tasarımın bir parçası olabilir Topraklama düzeni, yangın riski stratejisi, mansap cihazları, selektivite çalışması ve yerel yönetmelik

“Ortak başlangıç yönü” ifadesini malzeme listesine kopyalamayın. Son sütundaki kanıt kararı belirler.

Nihai RCBO Spesifikasyon Şablonu

Bir seçim, tek bir satır ve onu destekleyen kanıtlarla yazılabiliyor ve kontrol edilebiliyorsa tamamlanmış sayılır. Bu şablonu kullanın:

RCBO: [kutuplar ve nötr düzeni], [anma gerilimi/frekansı], İçinde [A], [B/C/D veya beyan edilen diğer eğri], IΔn [mA], artık akım Tipi [AC/A/F/B], [standart ve gerilim] altında kısa devre kapasitesi [kA], [yön/besleme bağımlılığı gereksinimi], [ulusal onay], [pano/bara/terminal sistemi] içine monte edilmiş, [kullanılıyorsa kesin yedekleme/selektivite belgesi] ile birlikte.

Ekleyin veya referans gösterin:

  • yük çizelgesi ve IB hesaplama;
  • düzeltilmiş iletken kapasitesi IZ;
  • ekipman kaçak dalga formu ve kalkış akımı kanıtı;
  • ilgili durumlarda normal kaçak bütçesi;
  • maksimum PSCC kaynağı ve tarihi;
  • tam ürün veri sayfası ve bağlantı şeması;
  • yerel yönetmelik veya proje gereksinimi; ve
  • tasarım bir kombinasyona bağlı olduğunda üretici koordinasyon tablosu.

Eğer bu kayıtlar her alanı desteklemiyorsa, seçim tamamlanmamış demektir. Eğer pano mimarisinin kendisi henüz kararlaştırılmamışsa, bireysel RCBO'ları bir RCCB artı MCB düzenlemesi ile programı hazırlamadan önce karşılaştırın.

Seçim Gözden Geçirme Kontrol Listesi

Birincil Teknik Kaynaklar

Devre verileri ve gerekli alanlar tamamlandığında, bunları belgelenmiş olanlarla karşılaştırın VIOX RCBO serisi. Yalnızca bir ürün ailesi ismine göre seçim yapmak yerine, tam model veri sayfasını, sertifikayı, terminal şemasını ve gerekli tüm yedekleme veya seçicilik tablosunu talep edin.