Forespørg nu

MCB’er med B-kurve, C-kurve og D-kurve: Hvad er forskellen?

Kurverne B, C og D er forskellige udløsningskarakteristika, der anvendes sammen med miniatureafbrydere (MCB’er).

Typiske serier af AC-miniatyrafbrydere i et industrielt el-værksted
Eksempler på typiske AC-MCB-formater vist i et industrielt el-miljø.

Bogstaverne angiver ikke den aktuelle mærkestrøm, afbryderkapacitet eller antal poler. I stedet er de med til at beskrive, hvordan afbryderen reagerer på højere kortvarig strøm i sit område for øjeblikkelig udløsning.

I producentens tekniske data angives der normalt følgende karakteristiske intervaller:

  • B-kurve: ca. 3–5 × In
  • C-kurve: ca. 5–10 × In
  • D-kurve: ca. 10–20 × In

Her angiver »In« afbryderens mærkestrøm for den pågældende karakteristik. Eatons tekniske dokumentation offentliggør de samme B-, C- og D-kortslutningsudløsningsområder for sine serier af miniatyrafbrydere.

Den praktiske forskel er, at de tre kurver tåler forskellige niveauer af kortvarig strøm, før de når området for øjeblikkelig udløsning.

Det betyder ikke, at én kurve generelt er bedre end en anden.

Den påkrævede kurve bør baseres på det faktiske elektriske design, de forventede startstrømforhold og dokumentationen for den valgte afbryder.

I denne vejledning

Hurtig sammenligning: B-kurve, C-kurve og D-kurve

KarakteristikaFælles område for øjeblikkelig udløsningGenerel baggrund for startstrøm
B-kurve3–5 × InLavere forventet startstrøm
C-kurve5–10 × InDer forventes en moderat startstrøm
D-kurven10–20 × InDer forventes en højere startstrøm

Disse intervaller beskriver de generelle egenskaber, som de største MCB-producenter har dokumenteret. De bør ikke betragtes som en modelspecifik RITOKS-tid-strøm-kurve, medmindre dette udtrykkeligt bekræftes i den nøjagtige RITOKS-produktdokumentation.

Eatons vejledning til industrielle mini-afbrydere, beskriver for eksempel B-karakteristikken for situationer med lavt startstrømforbrug, C for situationer med middel stort startstrømforbrug og D for situationer med højt startstrømforbrug. I anvendelsesvejledningen gives der eksempler såsom små transformere og styreudstyr til C-karakteristika samt udstyr med højere indkoblingsstrøm, såsom motorer, transformere og strømforsyninger, til D-karakteristika. Dette er typiske eksempler, ikke universelle regler for valg af belastning.

Konceptuel sammenligning af MCB-varianter med B-, C- og D-kurver
Sammenligning af de konceptuelle kurver B, C og D. Kurvebetegnelsen er en af udvælgelseskriterierne, og den nøjagtige modeldokumentation skal verificeres.

Hvad er en MCB-udløsningskurve?

En MCB beskytter et kredsløb mod overstrøm, men den måde, den reagerer på, afhænger af mere end blot dens ampereværdi.

En rejsekarakteristik beskriver en del af denne reaktion.

For MCB’er med B-, C- og D-kurver er en af de mest synlige forskelle området for øjeblikkelig eller magnetisk udløsning.

Lad os se på to afbrydere med samme nominelle strømstyrke.

En B-kurve-afbryder og en D-kurve-afbryder kan begge føre den samme nominelle strøm under normale forhold, men deres områder for øjeblikkelig udløsning kan variere betydeligt.

Derfor:

“32 A B-kurve” og “32 A D-kurve” beskriver ikke den samme afbryderadfærd, blot fordi begge afbrydere har en mærkestrøm på 32 A.

Kurven er derfor endnu en udvælgelsesparameter ud over:

  • nominel strøm
  • spænding
  • stænger
  • brudkapacitet
  • monteringsformat
  • den nøjagtige model

For yderligere oplysninger om udvælgelsesprocessen, se Vejledning til valg af AC-afbrydere: Strøm, poler, udløsningskurve og afbrydelseskapacitet.

Hvad er en B-kurve-afbryder?

En A/B-karakteristik anvender typisk et område for øjeblikkelig udløsning på ca. 3–5 gange mærkestrømmen.

Generelt betyder det, at det øjeblikkelige magnetiske område nås ved et lavere multiplum af nominel strøm end ved C- eller D-karakteristikker.

I producentens vejledning anbefales det typisk at anvende B-typer i situationer, hvor der forventes en relativt lav startstrøm.

Det bør dog ikke omdannes til en regel som f.eks.:

“Alle belysningskredsløb skal anvende B-kurven.”

Det konkrete valg afhænger af kredsløbet, den forventede startstrøm, fejlforhold og de gældende konstruktionskrav.

Aktuel tilgængelighed af RITOKS B-kurver

Aktuelt offentliggjort RITOKS AC MCB-data bekræfter, at B-kurven er tilgængelig på:

Kørselsplanen for RTS-AC47 er på nuværende tidspunkt ikke bekræftet.

Disse oplysninger bekræfter udelukkende tilgængeligheden. De angiver ikke den nøjagtige modelspecifikke tid-strøm-kurve ud over den offentliggjorte kurvebetegnelse.

Hvad er en MCB med C-kurve?

En C-karakteristik anvender typisk et område for øjeblikkelig udløsning på ca. 5–10 gange den nominelle strøm.

Sammenlignet med B-karakteristikken giver dette mulighed for en højere kortvarig strømmultiplikator, inden man når ind i området for øjeblikkelig udløsning.

Eaton beskriver C-karakteristikken som velegnet til situationer med middelstor startstrøm og nævner blandt andet små transformere, belysning, pilotanordninger, styrekredsløb og spoler som eksempler. Det er nyttig generel baggrundsinformation, men det betyder ikke, at hver eneste af disse anvendelser automatisk kræver en C-kurve.

Aktuel tilgængelighed af RITOKS C-Curve

C-kurven er på nuværende tidspunkt den mest udbredte kurve blandt de offentliggjorte RITOKS AC MCB-familier:

  • RTSXD01 — B / C / D
  • RTSXD03 — B / C
  • RTSXD02 — B / C
  • RTSXD04 — B / C / D
  • RTS-ACM60 — B / C

RTS-AC47 har heller ikke på nuværende tidspunkt nogen bekræftet kurvebetegnelse på hjemmesiden.

Hvad er en D-kurve-afbryder?

En D-karakteristik anvender typisk et område for øjeblikkelig udløsning på ca. 10–20 gange den nominelle strøm.

Dette er det højeste af de tre almindelige øjeblikkelige områder, der behandles her.

I producentvejledninger kædes D-karakteristika ofte sammen med udstyr med høj indkoblingsstrøm. Eaton nævner motorer, transformere, strømforsyninger og andre systemer med høj induktans som typiske eksempler.

Ordet »typisk« er vigtigt.

Det ville være uforsvarligt at konkludere, at:

“Motor = D-kurve.”

Et motorkredsløb kan omfatte mange variable faktorer, herunder startkarakteristika og det overordnede beskyttelsesdesign. Afbryderkurven bør derfor vælges på baggrund af verificerede tekniske krav og ikke alene ud fra udstyrets betegnelse.

Aktuel tilgængelighed af RITOKS D-kurver

De senest offentliggjorte RITOKS-data bekræfter D-kurven for:

  • RTSXD01
  • RTSXD04

For de øvrige AC MCB-serier, der i øjeblikket er offentliggjort, er det ikke bekræftet på produktsiderne, om D-kurver er tilgængelige.

Hvorfor kurverne anvender forskellige øjeblikkelige områder

Elektrisk udstyr kan i kort tid trække en strøm, der ligger over dets normale driftsniveau.

Dette kan forekomme under hændelser som f.eks. tilslutning til strømforsyningen eller opstart.

Hvis afbryderens område for øjeblikkelig udløsning er indstillet for lavt i forhold til den forventede kortvarige strøm, kan afbryderen udløse, selvom hændelsen var en del af den normale opstart af udstyret.

Omvendt er det ikke nødvendigvis bedre blot at vælge en kurve med et større øjeblikkeligt område.

Beskyttelsessystemet skal stadig reagere hensigtsmæssigt på faktiske fejl.

Derfor bør B-, C- og D-karakteristika betragtes som forskellige beskyttelseskarakteristika og ikke som kvalitetsklasser.

D er ikke en “premium”-version af C, og C er ikke en “opgradering” fra B.

B mod C mod D ved samme nominel strøm

Forestil dig tre afbrydere, der alle har den samme nominelle strøm, In.

Ved anvendelse af de almindelige karakteristiske intervaller:

  • B når sit øjeblikkelige område omkring 3–5 × In
  • C ca. 5–10 × In
  • D ca. 10–20 × In

Udelukkende til illustration: Hvis In = 10 A, svarer disse multipler matematisk til:

  • B: ca. 30–50 A
  • C: ca. 50–100 A
  • D: ca. 100–200 A

Dette regneeksempel illustrerer blot betydningen af multiplikatorerne. Det er ikke en anbefaling vedrørende valg af produkt og bør ikke betragtes som den nøjagtige funktionsmåde for en bestemt RITOKS-afbryder.

Afbryderens faktiske adfærd skal kontrolleres i forhold til producentens præcise tids- og strømdata samt de gældende produktkrav.

Oversigt over den aktuelle tilgængelighed af RITOKS-kurver

RITOKS-modellenBCDAktuel videnskabelig dokumentation
RTSXD01JaJaJaOffentliggjort tilgængelighed
RTSXD03JaJa—Offentliggjort tilgængelighed
RTSXD02JaJa—Offentliggjort tilgængelighed
RTSXD04JaJaJaOffentliggjort tilgængelighed
RTS-ACM60JaJa—Offentliggjort tilgængelighed
RTS-AC47Ikke bekræftetIkke bekræftetIkke bekræftetKurven er ikke bekræftet

Denne tabel bør udelukkende bruges til at udvælge kandidater inden for en produktfamilie.

Det betyder ikke, at de tidligere nævnte kurver fra den eksterne producent er de nøjagtige, testede tid-strøm-kurver for disse RITOKS-modeller.

Forskellige polkonfigurationer for AC-miniatyrafbrydere i et industrielt fordelingspanel
Eksempler på AC MCB-produktvarianter; kurvetilgængelighed og elektriske specifikationer skal bekræftes for den konkrete model.

Sådan vælger du mellem B-, C- og D-kurveindstillingerne

Den praktiske indkøbsproces tager udgangspunkt i de krævede egenskaber, ikke i et gæt baseret på produktnavnet.

1. Bekræft kravene til belastning og startstrøm

Find ud af, om projektdokumentationen allerede indeholder følgende:

  • forventet startstrøm
  • startstrømsadfærd
  • krævet kurve
  • andre beskyttelsesmæssige begrænsninger

Hvis den ønskede kurve allerede er angivet, skal du bruge den som udgangspunkt.

2. Bekræft den nominelle strøm

Udløsningskurve og nominel strøm er to separate parametre.

For eksempel:

  • C16
  • C32
  • C63

De har alle betegnelsen »C«, men har forskellige strømværdier.

Du må ikke vælge kurven først og se bort fra den krævede afbryderstrøm.

3. Bekræft brudkapaciteten

Kørselskurve og 6 kA vs. 10 kA – MCB’s afbrydelseskapacitet er også forskellige parametre.

En betegnelse som A, B, C eller D siger ikke noget om, hvorvidt afbryderen har:

  • 6 kA
  • 10 kA
  • eller en anden brudkapacitetsværdi

Denne egenskab skal kontrolleres separat på det pågældende produkt.

4. Bekræft polkonfigurationen

En påkrævet B/C/D-kurve kan kun være nyttig, hvis den samme produktfamilie også tilbyder følgende:

  • 1P
  • 1P+N
  • 2P
  • 3P
  • 3P+N
  • 4P

konfiguration.

5. Kontroller den nøjagtige produktdokumentation

Det sidste trin er at kontrollere selve den valgte afbryder.

Gå ikke ud fra, at:

  • Alle B-kurver opfører sig ens uanset producent
  • Hver C-kurve har identiske tid-strøm-tolerancer
  • Hver D-kurve er egnet til enhver belastning med høj startstrøm

Kurvebetegnelsen udgør en del af den samlede produktspecifikation.

Almindelige fejl ved valg af B/C/D-kurver

Behandling af B, C og D som kvalitetsniveauer

Der er tale om forskellige rejseegenskaber, ikke om “grundlæggende”, “bedre” og “bedst”.”

Valg ud fra navnet på filen alene

Udsagn som “motor betyder D-kurve” er for generelle.

Der skal tages højde for den forventede startstrøm og det faktiske elektriske design.

At se bort fra den nominelle strøm

En korrekt kurve kombineret med den forkerte strømværdi udgør ikke et korrekt valg af afbryder.

Ignorerer brudkapacitet

B/C/D-karakteristikken og bremseevnen er separate parametre.

Antagelse om, at de eksterne kurvedata automatisk gælder for alle RITOKS-modeller

De tal, der anvendes i denne vejledning – 3–5 × In, 5–10 × In og 10–20 × In – er generelle karakteristiske intervaller, der er underbygget af autoritative tekniske dokumenter fra producenten. På RITOKS’ produktsider kan man i øjeblikket se, hvilke kurvebetegnelser der er tilgængelige, men der offentliggøres ikke komplette modelspecifikke tid-strøm-kurver.

Oprettelse af en kurve uden modeldata

En graf, der ser realistisk ud, kan give indtryk af større præcision, end det foreliggende bevismateriale kan underbygge.

Indtil der foreligger præcis, RITOKS-modelspecifik dokumentation for tid-strøm-forholdet, bør valg af kurve baseres på den offentliggjorte betegnelse og projektkravene frem for en selvudarbejdet graf.

Hvornår bør man anmode om yderligere tekniske data?

Ved en almindelig forespørgsel om indkøb kan det være nok at kende den krævede kurvebetegnelse for at udvælge de tilgængelige modeller.

Med henblik på en mere detaljeret teknisk gennemgang kan køberne have brug for yderligere dokumentation, såsom:

  • præcis tid-strøm-karakteristik
  • tolerance over for øjeblikkelig udløsning
  • data om brudkapacitet
  • gældende produktstandard
  • koordinationsoplysninger, hvor det er nødvendigt
  • model-specifikke test- eller certificeringsdokumenter

Disse krav bør specificeres for det pågældende produkt og ikke blot antages ud fra bogstaverne B, C eller D alene.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den største forskel mellem MCB’er med B-, C- og D-kurve?

Den væsentligste forskel, der behandles her, er området for øjeblikkelig udløsning. I almindelig dokumentation fra producenterne anvendes værdier på ca. 3–5 × In for B, 5–10 × In for C og 10–20 × In for D.

Er C-kurven bedre end B-kurven?

Nej. De har forskellige udløsningsegenskaber. Det rigtige valg afhænger af kredsløbet og de forventede startstrømforhold.

Bruges D-kurven altid til motorer?

Nej. D-kurven forbindes normalt med anvendelser med højere startstrøm, og i producentens vejledning nævnes motorer og transformere ofte som eksempler, men den korrekte kurve afhænger af det konkrete udstyr og beskyttelseskonceptet.

Tilbyder RITOKS MCB’er med B-, C- og D-kurver?

Ja, for udvalgte produktserier. RTSXD01 og RTSXD04 angiver i øjeblikket B/C/D-varianter. RTSXD02, RTSXD03 og RTS-ACM60 angiver B/C. RTS-AC47 har i øjeblikket ingen bekræftet kurvebetegnelse.

Kan jeg udlede brudstyrken ud fra et kurvebrev?

Nej. Slaglængde og bremsekraft er to separate produktparametre, og begge bør kontrolleres.

Brug for hjælp til at vælge en udløsningskurve til en MCB?

RITOKS tilbyder serier af miniatureafbrydere til vekselstrøm med forskellige strømværdier, polkonfigurationer, afbrydelseskapaciteter og B/C/D-kurver.

Brug en Tjekliste til anmodning om tilbud på AC MCB at stille følgende til rådighed:

  • Vekselstrøm
  • krævet strøm
  • polkonfiguration
  • krævet kørekurve
  • krævet brudkapacitet
  • antal
  • ansøgning
  • eventuel nødvendig teknisk dokumentation

RITOKS kan derefter sammenholde forespørgslen med de aktuelt offentliggjorte produktfamilier og de bekræftede modeldata.

Fortsæt med at udforske strømbeskyttelse til vekselstrøm

Gå til toppen