Alleen rekenkundige bewerkingen met ingevoerde waarden
Voorafgaande invoercontroles voor zekeringen
Controleer drie basisongelijkheden voor een reeds geselecteerd overstroombeschermingsapparaat. Deze pagina kiest geen nominale waarde, MCB/MCCB-type, B/C/D-karakteristiek, uitschakelinstellingen, onderbrekingscategorie of selectiviteit.
Drie voorafgaande vergelijkingen
Rekenkundig geëvalueerd
Het publiek Schneider Electrical Installation Guide legt deze op IEC gebaseerde overbelasting- en onderbrekingscapaciteitsvergelijkingen uit en merkt ook het speciale geteste backup/cascading-geval op. Deze pagina vereist elke grootheid expliciet en rapporteert alleen of de numerieke ongelijkheden gelden.
Huidige IEC-product- en installatietoepassingsgebieden
IEC 60364-4-43:2023 is de huidige vierde editie voor bescherming tegen overstroom en coördinatie van overstroombeschermingsmaatregelen. IEC 60898-1:2015 met Amendment 1:2019 en Corrigendum 1:2020 is van toepassing op gespecificeerde wisselstroomzekeringen voor huishoudelijke en vergelijkbare installaties tot 440 V, 125 A en 25 kA. IEC 60947-2:2024, zesde editie, is van toepassing op laagspanningszekeringen bestemd voor geïnstrueerde of bekwame personen binnen het spanningsbereik. Deze normen gebruiken verschillende productcontexten en kortsluitcapaciteiten; een stroomdrempel alleen kan niet kiezen tussen hen.
Wat niet wordt gecontroleerd
Het slagen van alle drie de vakken is geen goedkeuring. Verifieer nog steeds systeemspanning/frequentie en AC/DC-belasting, polen en neutraal, maximale en minimale storingsstromen, automatische uitschakeltijd en aardfoutlus, thermische kortsluitweerstand en energiebeperking van geleiders, beschermende geleider en RCD/aanvullende bescherming, inschakel-/start- en lastige uitschakeling, instelbare instellingen, omgeving/installatiederating, isolatie, coördinatie/selectiviteit/backup met behulp van geteste fabrikantgegevens, stroomopwaarts/stroomafwaarts apparatuur, lokale wetgeving en inspectie/test.
B/C/D-lettercodes worden niet geselecteerd op basis van een belastingnaam. De exacte startstroomomhulling en vereiste storings/uitschakelprestaties moeten worden gecontroleerd tegen de geselecteerde apparaattijd-stroombanden. Op dezelfde manier kan selectiviteit niet worden vastgesteld door een universele stroomverhouding; gebruik geverifieerde fabrikantstabellen/krommen of een gevalideerde coördinatiestudie.
Gecontroleerd voorbeeld
IB=28 A, In=32 A, Iz=41 A, I₂=46,4 A, Ik,max=10 kA en van toepassing zijnde onderbrekingscapaciteit=15 kA slagen alle drie de numerieke vergelijkingen; de hierboven genoemde ontbrekende controles blijven nog steeds over.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko is trillingsanalyse-ingenieur en oprichter en CEO van Vibromera. Al meer dan 15 jaar balanceert hij draaiende machines in het veld in plaats van op een proefbank: mulchmachines, industriële ventilatoren, brekers, centrifuges, assen en spindels. Uit dat werk zijn de Balanset-instrumenten voortgekomen — ze zijn ontworpen als gereedschap dat een specialist mee kan nemen naar de machine en ter plaatse alleen kan gebruiken, niet als laboratoriumapparatuur. Vibromera is opgericht in 2017 en is sinds 2023 gevestigd in Porto, Portugal. Ontwikkeling, assemblage en ondersteuning van de Balanset-lijn vinden hier plaats. Het vlaggenschip is de Balanset-1A, een draagbare analyser voor balanceren in één en twee vlakken en voor trillingsdiagnostiek. Nikolai is persoonlijk betrokken bij de klantenondersteuning, bij het oplossen van moeilijke balanceerklussen en bij de ontwikkeling van de software. Hij werkt met klanten wereldwijd, in elke taal.