Само аритметика на подадените стойности
Предварителни проверки на входните данни за предпазни автоматични прекъсвачи
Проверка на три основни неравенства за вече избрано предпазно устройство срещу свръхток. Тази страница не избира номинал, тип MCB/MCCB, крива B/C/D, настройки за изключване, категория на прекъсване или селективност.
Три предварителни сравнения
Изчислена аритметика
Обществеността Ръководство за електрически инсталации на Schneider обяснява тези сравнения за претоварване и прекъсваща способност, базирани на IEC, и също така отбелязва специалния тестван случай на резервно/каскадно свързване. Тази страница изисква всяка величина изрично и само докладва дали числовите неравенства са изпълнени.
Текущи обхвати на продуктите и инсталациите на IEC
IEC 60364-4-43:2023 е текущото четвърто издание за защита срещу свръхток и координация на мерките за защита срещу свръхток. IEC 60898-1:2015 с Поправка 1:2019 и Корекция 1:2020 се прилага за определени а.с. прекъсвачи за битови и подобни инсталации до 440 V, 125 A и 25 kA. IEC 60947-2:2024, шесто издание, се прилага за нисковолтови прекъсвачи, предназначени за инструктирани или квалифицирани лица в рамките на обхвата на напрежението им. Тези стандарти използват различни контексти на продуктите и номинали за късо съединение; само праг на тока не може да избере между тях.
Какво не се проверява
Преминаването през трите полета не е одобрение. Все още трябва да се проверят напрежението/честотата на системата и режима AC/DC, полюсите и нулевия проводник, максималните и минимални токове на повреда, времето за автоматично изключване и контура на земно съединение, топлинната издръжливост на проводника при късо съединение и ограничението на енергията, защитния проводник и RCD/допълнителна защита, стартовия/пусков ток и нежеланите изключвания, регулируемите настройки, корекциите за околна среда/монтаж, изолацията, координацията/селективността/резервното свързване с използване на тествани данни от производителя, оборудването нагоре/надолу по веригата, местните закони и инспекциите/тестовете.
Буквите B/C/D не се избират от името на натоварването. Точният обхват на стартовия ток и изискваната производителност при повреда/изключване трябва да се проверят спрямо лентите ток-време на избраното устройство. По същия начин селективността не може да се установи чрез универсално съотношение на токовете; използвайте проверени таблици/криви на производителя или валидирано изследване за координация.
Проверен пример
IB=28 A, In=32 A, Iz=41 A, I₂=46.4 A, Ik,max=10 kA и приложима прекъсваща способност=15 kA преминават всички три числови сравнения; липсващите проверки по-горе все още остават.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko е инженер по вибрационен анализ, основател и изпълнителен директор на Vibromera. Повече от 15 години той балансира въртящо се оборудване на място, а не на изпитвателен стенд: мулчери, промишлени вентилатори, трошачки, центрофуги, валове и шпиндели. Именно от тази работа се родиха уредите Balanset — те са замислени като инструмент, който специалистът може да занесе до машината и да използва сам, на място, а не като лабораторно оборудване. Vibromera е основана през 2017 г. и от 2023 г. е базирана в Порто, Португалия. Тук се извършват разработката, сглобяването и поддръжката на серията Balanset. Водещият уред е Balanset-1A — портативен анализатор за едноравнинно и двуравнинно балансиране и за вибрационна диагностика. Nikolai лично участва в поддръжката на клиентите, в решаването на трудни случаи на балансиране и в разработката на софтуера. Работи с клиенти по целия свят, на всякакъв език.