Begär information nu

MCB-brytare med B-kurva, C-kurva och D-kurva: Vad är skillnaden?

Kurvorna B, C och D är olika utlösningskaraktäristiker som används vid miniatyrströmavbrytare (MCB).

Exempel på olika serier av AC-miniatyrbrytare i en industriell elverkstad
Exempel på vanliga AC-MCB-typer i en industriell elmiljö.

Bokstäverna anger inte den aktuella märkströmmen, brytkapaciteten eller antalet poler. Istället används de för att beskriva hur brytaren reagerar på högre kortvarig ström inom sitt område för omedelbar utlösning.

I tillverkarens tekniska data anges vanligtvis följande karakteristiska intervall:

  • B-kurva: cirka 3–5 × In
  • C-kurva: cirka 5–10 × In
  • D-kurva: cirka 10–20 × In

Här står In för brytarens märkström för den karaktäristik som avses. Eatons tekniska dokumentation publicerar samma kortslutningsutlösningsintervall B, C och D för sina serier av miniatyrbrytare.

Den praktiska skillnaden är att de tre kurvorna tål olika nivåer av kortvarig ström innan de når området för omedelbar utlösning.

Det betyder inte att en kurva generellt sett är bättre än en annan.

Den erforderliga kurvan bör baseras på den faktiska elektriska konstruktionen, förväntade startströmsförhållanden och dokumentationen för den brytare som väljs.

I den här guiden

Snabbjämförelse: B-kurva vs C-kurva vs D-kurva

EgenskaperGemensamt område för omedelbar utlösningAllmän bakgrund om startström
B-kurvan3–5 × InLägre förväntad startström
C-kurvan5–10 × InEn måttlig startström förväntas
D-kurvan10–20 × tumHögre förväntad startström

Dessa intervall beskriver de allmänna egenskaper som dokumenterats av de största tillverkarna av MCB-brytare. De bör inte betraktas som en modellspecifik RITOKS-tid-strömkurva, såvida inte detta uttryckligen bekräftas i den exakta produktdokumentationen från RITOKS.

Eatons vägledning om industriella miniatyrbrytare, beskriver till exempel B-karakteristiken för situationer med låg startström, C för situationer med medelhög startström och D för situationer med hög startström. I tillämpningsanvisningarna ges exempel såsom små transformatorer och styrutrustning för C-egenskaper, samt utrustning med högre startström såsom motorer, transformatorer och strömförsörjningar för D-egenskaper. Dessa är typiska exempel, inte universella regler för val av belastning.

Begreppsmässig jämförelse av MCB-alternativ med B-, C- och D-kurvor
Jämförelse mellan de konceptuella kurvorna B, C och D. Kurvbeteckningen är en urvalsparameter och den exakta modeldokumentationen måste verifieras.

Vad är en MCB-utlösningskurva?

En MCB skyddar en krets mot överström, men hur den reagerar beror inte bara på dess märkström.

En resekarakteristik beskriver en del av den reaktionen.

När det gäller MCB-brytare av typ B, C och D är en av de mest uppenbara skillnaderna området för omedelbar eller magnetisk utlösning.

Tänk dig två brytare med samma nominella strömstyrka.

En B-kurvbrytare och en D-kurvbrytare kan båda ha samma märkström under normala förhållanden, men deras områden för omedelbar utlösning kan skilja sig väsentligt åt.

Det är därför:

“32 A B-kurva” och “32 A D-kurva” beskriver inte samma skyddsbeteende bara för att båda brytarna har en märkström på 32 A.

Kurvan är därför ytterligare en urvalsparameter vid sidan av:

  • märkström
  • spänning
  • stolpar
  • brytkapacitet
  • monteringsformat
  • exakt modell

För mer information om urvalsprocessen, se Vägledning för val av AC-MCB: Ström, poler, utlösningskurva och brytförmåga.

Vad är en B-kurva-MCB?

En A/B-karaktäristik har vanligtvis ett område för omedelbar utlösning på cirka 3–5 gånger märkströmmen.

Generellt sett innebär detta att det momentana magnetiska området uppnås vid en lägre multipel av märkströmmen än vid C- eller D-karaktäristiker.

Enligt tillverkarens riktlinjer placeras B-egenskaper vanligtvis där man kan förvänta sig en relativt låg startström.

Detta bör dock inte omvandlas till en regel av typen:

“Alla belysningskretsar måste använda B-kurvan.”

Det faktiska valet beror på kretsen, den förväntade startströmmen, felförhållanden och gällande konstruktionskrav.

Aktuell tillgänglighet för RITOKS B-kurvor

Aktuellt publicerat Data för RITOKS AC MCB bekräftar att B-kurvan finns tillgänglig på:

Ruttkurvan för RTS-AC47 är för närvarande inte bekräftad.

Dessa uppgifter bekräftar endast tillgängligheten. De anger inte det exakta modellspecifika tids-ström-förhållandet utöver den publicerade kurvbeteckningen.

Vad är en C-kurv-MCB?

En C-karaktäristik har vanligtvis ett område för omedelbar utlösning på cirka 5–10 gånger märkströmmen.

Jämfört med B-karaktäristiken möjliggör detta en högre strömmultipel under korta tidsintervall innan man når området för omedelbar utlösning.

Eaton beskriver C-karaktäristiken som lämplig för situationer med medelhög startström och ger exempel som små transformatorer, belysning, kontrollampor, styrkretsar och spolar. Det är användbar allmän information, men det betyder inte att var och en av dessa tillämpningar automatiskt kräver en C-kurva.

Aktuell tillgänglighet för RITOKS C-Curve

C-kurvan är för närvarande den kurva som har bekräftats i störst utsträckning bland de publicerade RITOKS AC MCB-familjerna:

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

Återigen: RTS-AC47 har för närvarande ingen bekräftad kurvbeteckning på webbplatsen.

Vad är en D-kurvformad jordfelsbrytare (MCB)?

En D-karaktäristik använder vanligtvis ett område för omedelbar utlösning på cirka 10–20 gånger märkströmmen.

Detta är den högsta av de tre vanliga momentana regionerna som diskuteras här.

I tillverkarens riktlinjer kopplas D-egenskaper ofta till utrustning med hög startström. Eaton nämner motorer, transformatorer, strömförsörjningsenheter och andra system med hög induktans som typiska exempel.

Ordet ”typisk” spelar roll.

Det vore felaktigt att dra slutsatsen att:

“Motor = D-kurva.”

En motorkrets kan omfatta många variabler, bland annat startegenskaper och den övergripande skyddskonstruktionen. Brytarkurvan bör därför väljas utifrån verifierade tekniska krav snarare än enbart utifrån utrustningens benämning.

Aktuell tillgänglighet av RITOKS D-Curve

Aktuella publicerade RITOKS-data bekräftar D-kurvan för:

  • RTSXD01
  • RTSXD04

För de övriga AC MCB-serierna som för närvarande finns publicerade finns det ingen bekräftad information om tillgängligheten av D-kurvor på deras produktsidor.

Varför kurvorna använder olika momentana områden

Elektrisk utrustning kan under en kort stund dra ström som överstiger dess normala driftsnivå.

Detta kan inträffa vid händelser som till exempel spänningspåslag eller uppstart.

Om brytarens område för omedelbar utlösning är för lågt för den förväntade kortvariga strömmen kan brytaren lösa ut även om händelsen ingick i den normala uppstarten av utrustningen.

Å andra sidan är det inte automatiskt bättre att bara välja en kurva med ett större momentområde.

Skyddssystemet måste fortfarande reagera på lämpligt sätt vid faktiska fel.

Därför bör egenskaperna B, C och D betraktas som olika skyddsegenskaper, inte som kvalitetsklasser.

D är inte en “premiumversion” av C, och C är inte en “uppgradering” från B.

B jämfört med C jämfört med D vid samma märkström

Tänk dig tre automatiska strömbrytare som alla har samma märkström, In.

Med utgångspunkt från de vanliga karakteristiska intervallen:

  • B når sitt momentana område vid ungefär 3–5 × In
  • C cirka 5–10 × In
  • D cirka 10–20 × In

Enbart som exempel: om In = 10 A, motsvarar dessa multiplar matematiskt:

  • B: cirka 30–50 A
  • C: cirka 50–100 A
  • D: cirka 100–200 A

Detta räkneexempel illustrerar endast innebörden av multiplarna. Det utgör inte någon rekommendation för val av produkt och bör inte betraktas som det exakta driftsbeteendet hos en specifik RITOKS-brytare.

Brytaren faktiska beteende måste kontrolleras mot tillverkarens exakta dokumentation om tid-ström-förhållanden och gällande produktkrav.

Översikt över aktuell tillgänglighet för RITOKS-kurvor

RITOKS-modellenBCDAktuell forskning
RTSXD01JaJaJaPublicerad tillgänglighet
RTSXD03JaJa—Publicerad tillgänglighet
RTSXD02JaJa—Publicerad tillgänglighet
RTSXD04JaJaJaPublicerad tillgänglighet
RTS-ACM60JaJa—Publicerad tillgänglighet
RTS-AC47Ej bekräftatEj bekräftatEj bekräftatKurvan är inte bekräftad

Denna tabell ska endast användas för att göra ett urval av produktfamiljer.

Det betyder inte att de externa tillverkarkurvor som nämndes tidigare är de exakta, testade tid-ström-kurvorna för dessa RITOKS-modeller.

Olika polkonfigurationer för miniatyrströmavbrytare för växelström i en industriell fördelningspanel
Exempel på produktutföranden för växelströms-MCB:ar; kurvdata och elektriska värden måste bekräftas för den exakta modellen.

Hur man väljer mellan alternativ med B-, C- och D-kurvor

Den praktiska inköpsprocessen utgår från den egenskap som krävs, inte från en gissning baserad på produktnamnet.

1. Kontrollera kraven på belastning och startström

Ta reda på om projektdokumentationen redan innehåller följande:

  • förväntad startström
  • startström
  • nödvändig kurva
  • andra skyddsbegränsningar

Om den önskade kurvan redan har angetts, använd den som utgångspunkt.

2. Kontrollera märkströmmen

Utlösningskurvan och märkströmmen är separata parametrar.

Till exempel:

  • C16
  • C32
  • C63

Alla har beteckningen C men olika strömvärden.

Välj inte kurvan först och bortse inte från den erforderliga brytarströmmen.

3. Kontrollera brytkapaciteten

Körkurva och 6 kA jämfört med 10 kA – MCB:s brytförmåga är också olika parametrar.

En beteckning av typen A, B, C eller D ger ingen information om huruvida brytaren har:

  • 6 kA
  • 10 kA
  • eller ett annat värde för brytkapacitet

Denna egenskap måste kontrolleras separat på just den aktuella produkten.

4. Bekräfta polkonfigurationen

En obligatorisk B/C/D-kurva kan endast vara till nytta om samma produktfamilj även erbjuder följande krav:

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

konfiguration.

5. Kontrollera att produktdokumentationen stämmer

Det sista steget är att kontrollera själva den valda brytaren.

Gå inte ut från följande:

  • varje B-kurva uppvisar samma beteende hos alla tillverkare
  • Varje C-kurva har identiska toleranser för tid och ström
  • Varje D-kurva är lämplig för alla laster med hög startström.

Kurvbeteckningen är en del av den fullständiga produktspecifikationen.

Vanliga misstag vid val av B/C/D-kurvor

Att betrakta B, C och D som kvalitetsnivåer

Det handlar om olika resetyper, inte om “grundläggande”, “bättre” och “bäst”.”

Välja enbart utifrån lastnamnet

Uttalanden som “motor innebär D-kurva” är alltför allmänna.

Man måste ta hänsyn till den förväntade startströmmen och den faktiska elektriska konstruktionen.

Att bortse från märkströmmen

En korrekt kurva i kombination med fel strömvärde innebär att brytaren inte är rätt vald.

Att bortse från brytkapaciteten

B/C/D-karakteristiken och bromsförmågan är separata parametrar.

Antagande att externa kurvdata automatiskt tillämpas på alla RITOKS-modeller

Värdena 3–5 × In, 5–10 × In och 10–20 × In som används i denna handbok är allmänna karakteristiska intervall som stöds av tillförlitlig teknisk dokumentation från tillverkarna. På RITOKS produktsidor anges för närvarande vilka kurvbeteckningar som finns tillgängliga, men där publiceras inte fullständiga modellspecifika tid-strömkurvor.

Skapa ett kurvdiagram utan modelldata

En graf som ser realistisk ut kan ge intryck av större precision än vad de tillgängliga bevisen ger stöd för.

Tills dess att exakt tids- och strömdokumentation för RITOKS-modeller finns tillgänglig bör valet av kurva baseras på den publicerade beteckningen och projektkraven, snarare än på en påhittad graf.

När bör man begära ytterligare tekniska uppgifter?

Vid en vanlig inköpsförfrågan kan det räcka med att känna till den önskade kurvbeteckningen för att göra ett urval bland tillgängliga modeller.

För en mer ingående teknisk granskning kan köpare behöva ytterligare dokumentation, till exempel:

  • exakt tid-ström-kurva
  • tolerans för omedelbar utlösning
  • data om brytkapacitet
  • gällande produktstandard
  • samordningsinformation vid behov
  • modellspecifika test- eller certifieringsdokument

Dessa krav bör begäras för just den aktuella produkten, istället för att man utgår från bokstäverna B, C eller D enbart.

Vanliga frågor

Vad är den största skillnaden mellan MCB:er med kurvorna B, C och D?

Den viktigaste skillnaden som tas upp här är området för omedelbar utlösning. I vanlig tillverkardokumentation anges värden på cirka 3–5 × In för B, 5–10 × In för C och 10–20 × In för D.

Är C-kurvan bättre än B-kurvan?

Nej. De har olika utlösningsegenskaper. Vilket val som är lämpligt beror på kretsen och de förväntade startströmsförhållandena.

Används D-kurvan alltid för motorer?

Nej. D-kurvan förknippas vanligtvis med tillämpningar med högt startström, och i tillverkarens riktlinjer anges ofta motorer och transformatorer som exempel, men vilken kurva som är korrekt beror på den faktiska utrustningen och skyddskonstruktionen.

Erbjuder RITOKS MCB-brytare med kurvorna B, C och D?

Ja, för vissa produktserier. RTSXD01 och RTSXD04 har för närvarande alternativen B/C/D. RTSXD02, RTSXD03 och RTS-ACM60 har alternativen B/C. RTS-AC47 har för närvarande ingen bekräftad kurvbeteckning.

Kan man avläsa brytkapaciteten på en kurvkurva?

Nej. Slaglängd och bromsförmåga är separata produktparametrar och bör båda kontrolleras.

Behöver du hjälp med att välja en utlösningskurva för en MCB?

RITOKS erbjuder serier av miniatyrströmavbrytare för växelström med olika märkström, polkonfigurationer, brytkapacitet och tillgänglighet av B-, C- och D-kurvor.

Använd en Checklista för offertförfrågan avseende växelströms- och jordfelsbrytare (AC MCB) att tillhandahålla:

  • Växelspänning
  • nödvändig ström
  • polkonfiguration
  • nödvändig rörelsekurva
  • krävd brytkapacitet
  • antal
  • ansökan
  • all nödvändig teknisk dokumentation

RITOKS kan sedan jämföra förfrågan med de produktfamiljer som för närvarande är publicerade och med bekräftade modelluppgifter.

Fortsätt utforska strömskydd för växelström

Bläddra till toppen