Nur Berechnungen mit angegebenen Werten
Vorsortierende Eingabeprüfungen für Schaltgeräte
Prüfen Sie drei grundlegende Ungleichungen für ein bereits ausgewähltes Überstromschutzgerät. Diese Seite wählt keine Bewertung, MCB/MCCB-Typ, B/C/D-Kurve, Trip-Einstellungen, Bruchkategorie oder Selektivität.
Drei vorsortierende Vergleiche
Arithmetik ausgewertet
Die Öffentlichkeit Schneider Elektrische Installationsanleitung erklärt diese IEC-basierten Überlast- und Bruchkapazitätsvergleiche und erwähnt auch den besonderen getesteten Backup-/Kaskadenfall. Diese Seite erfordert jede Größe explizit und berichtet nur, ob die numerischen Ungleichungen gelten.
Aktuelle IEC Produkt- und Installationsbereiche
IEC 60364-4-43:2023 ist die aktuelle vierte Auflage für den Schutz vor Überströmen und die Koordination von Überstromschutzmaßnahmen. IEC 60898-1:2015 mit Änderung 1:2019 und Korrigendum 1:2020 gilt für spezifizierte Wechselstrom-Schaltgeräte für Haushalte und ähnliche Anlagen bis zu 440 V, 125 A und 25 kA. IEC 60947-2:2024, sechste Auflage, gilt für Niederspannungsschaltgeräte, die für angewiesene oder qualifizierte Personen innerhalb ihres Spannungsbereichs bestimmt sind. Diese Standards verwenden unterschiedliche Produktkontexte und Kurzschlussbewertungen; eine Stromschwellenwert allein kann nicht zwischen ihnen wählen.
Was nicht geprüft wird
Das Bestehen aller drei Kästchen ist keine Genehmigung. Überprüfen Sie immer noch Systemspannung/-frequenz und AC/DC-Arbeit, Pole und Null, maximale und minimale Fehlerströme, automatische Trennzeit und Erdfehlerschleife, Kurzschlusswärmebeständigkeit und Energielimitierung des Leiters, schützender Leiter und RCD/zusätzlicher Schutz, Einschalt-/Start- und Störschutz, einstellbare Einstellungen, Umgebungs-/Installationskorrektur, Isolierung, Koordination/Selektivität/Backup unter Verwendung getester Herstellerdaten, vorgesetzte/untergeordnete Ausrüstung, lokales Gesetz und Prüfung/Inspektion.
B/C/D-Buchstaben werden nicht aus einem Lastnamen ausgewählt. Das genaue Startstromprofil und die erforderliche Fehler-/Trennleistung müssen gegen die Zeit-Strom-Bänder des ausgewählten Geräts überprüft werden. Ebenso kann Selektivität nicht durch einen universellen Stromverhältnis festgelegt werden; verwenden Sie verifizierte Hersteller-Tabellen/Kurven oder eine validierte Koordinationsstudie.
Überprüftes Beispiel
IB=28 A, In=32 A, Iz=41 A, I₂=46.4 A, Ik,max=10 kA und geltende Bruchkapazität=15 kA erfüllen alle drei numerischen Vergleiche; die oben fehlenden Prüfungen bleiben bestehen.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.