Tylko arytmetyka podanych wartości
Wstępne kontrole danych wejściowych dla wyłączników
Sprawdź trzy podstawowe nierówności dla już wybranego urządzenia ochronnego przeciwprzepięciowego/przeciążeniowego. Ta strona nie wybiera wartości znamionowej, typu MCB/MCCB, krzywej B/C/D, ustawień zadziałania, kategorii rozłączania ani selektywności.
Trzy wstępne porównania
Arytmetyka oceniona
Dostępny publicznie Schneider Electrical Installation Guide wyjaśnia te oparte na IEC porównania przeciążeniowe i zdolności rozłączania oraz wspomina o specjalnym przetestowanym przypadku rezerwy/kaskadowania. Ta strona wymaga każdej wielkości jawnie i raportuje tylko, czy numeryczne nierówności są spełnione.
Obecne zakresy produktów i instalacji IEC
IEC 60364-4-43:2023 jest obecną czwartą edycją dotyczącą ochrony przeciwprzeciążeniowej i koordynacji środków ochrony przeciwprzeciążeniowej. IEC 60898-1:2015 z Poprawką 1:2019 i Korektą 1:2020 stosuje się do określonych wyłączników prądu zmiennego dla instalacji domowych i podobnych do 440 V, 125 A i 25 kA. IEC 60947-2:2024, szósta edycja, stosuje się do wyłączników niskiego napięcia przeznaczonych dla osób przeszkolonych lub wykwalifikowanych w zakresie napięciowym. Te normy używają różnych kontekstów produktowych i wartości znamionowych zwarciowych; sam próg prądowy nie może wybrać między nimi.
Czego nie sprawdza się
Przejście wszystkich trzech pól nie jest zatwierdzeniem. Nadal zweryfikuj napięcie/częstotliwość systemu i obciążenie AC/DC, bieguny i neutralny, maksymalne i minimalne prądy zwarciowe, czas automatycznego odłączenia i pętlę zwarcia do ziemi, termiczną wytrzymałość przewodu na zwarcie i ograniczenie energii, przewód ochronny i RCD/dodatkową ochronę, prąd rozruchowy/start i uciążliwe zadziałania, regulowane ustawienia, obniżenie parametrów środowiskowych/instalacyjnych, izolację, koordynację/selektywność/rezerwę przy użyciu przetestowanych danych producenta, urządzenia w górę/w dół obwodu, lokalne prawo i inspekcję/testowanie.
Litery B/C/D nie są wybierane z nazwy obciążenia. Dokładna charakterystyka prądu rozruchowego i wymagana wydajność zwarciowa/odłączania muszą być sprawdzone względem wybranych pasm czasowo-prądowych urządzenia. Podobnie, selektywność nie może być ustalona uniwersalnym stosunkiem prądowym; użyj zweryfikowanych tabel/krzywych producenta lub zwalidowanej analizy koordynacji.
Sprawdzone przykłady
IB=28 A, In=32 A, Iz=41 A, I₂=46,4 A, Ik,max=10 kA i stosowna zdolność rozłączania=15 kA przechodzą wszystkie trzy porównania numeryczne; brakujące kontrole powyżej nadal pozostają.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko jest inżynierem analizy wibracji oraz założycielem i prezesem firmy Vibromera. Od ponad 15 lat wyważa maszyny wirujące w terenie, a nie na stanowisku badawczym: mulczery, wentylatory przemysłowe, kruszarki, wirówki, wały i wrzeciona. To właśnie z tej pracy wyrosły przyrządy Balanset — zaprojektowano je jako narzędzie, które specjalista może zabrać do maszyny i obsłużyć samodzielnie, na miejscu, a nie jako sprzęt laboratoryjny. Vibromera powstała w 2017 roku, a od 2023 roku ma siedzibę w Porto w Portugalii. Tutaj odbywają się prace rozwojowe, montaż i wsparcie linii Balanset. Flagowym przyrządem jest Balanset-1A, przenośny analizator do wyważania w jednej i w dwóch płaszczyznach oraz do diagnostyki wibracji. Nikolai osobiście uczestniczy we wsparciu klientów, w rozwiązywaniu trudnych przypadków wyważania i w rozwoju oprogramowania. Pracuje z klientami na całym świecie, w każdym języku.