Selection & Sizing

دليل مقارنة MCB وMCCB وRCCB وRCBO واختيار الجهاز المناسب

قارن وظائف MCB وMCCB وRCCB وRCBO، واحسب تيار الحمل، وراجع منحنيات الفصل وقدرة القطع وأخطاء المواصفات الشائعة.
MCB مقابل MCCB مقابل RCCB مقابل RCBO: دليل شامل للاختيار الكامل
VIOX / TECHNICAL ARTICLE
في هذه الصفحة

يمكن أن تتواجد قواطع الدائرة (MCBs)، وقواطع الدائرة المزدوجة (MCCBs)، وقواطع الدائرة المحمية بالأرضي (RCCBs) و قواطع الدائرة المحمية بالأرضي (RCBOs) جنبًا إلى جنب في نظام توزيع، ولكنها لا تؤدي نفس المهمة. يبدأ الاختيار الصحيح بتقسيم ثلاثة مخاطر: التحميل الزائد، القصر، والتيار العكسي.

تعتبر الحسابات والرسوم البيانية أدناه بمثابة أدوات تصميم توضيحية. يجب استخدام البيانات الدقيقة من الشركة المصنعة، وطريقة التركيب، وتقييم الموصل، والتيار المفترض للعطل، والمعيار المطبق، والتعليمات المحلية للاختيار النهائي.

1. أربع أجهزة في دقيقة واحدة

إن قاطع الدائرة هو قاطع دائرة صغير مُصغر يُستخدم عادةً في الدوائر النهائية والمُغذّيات الأصغر. يحمي الموصلات من التحميل الزائد والقصر. إن قاطع الدائرة الكبيريوفر نفس الوظائف الواسعة للحماية من زيادة التيار في التيارات العالية ومستويات الخطأ، وغالبًا ما مع إعدادات انقطاع قابلة للتعديل وإضافات إضافية.

نظام كهروضوئيمصرف التيار القابل للانعكاسيراقب عدم التوازن بين التيار الخارج والعودي. ينفصل عندما يتجاوز التيار المتبقي حدوده، مما يساعد على حماية من الصدمات الكهربائية والحرائق الناجمة عن التسرب إلى الأرض. لا يوفر، بمفرده، حماية من التحميل الزائد أو القصر. نظام كهروضوئيقاطع الدائرة القابل للانعكاسيجمع بين حماية التيار المتبقي والحماية من زيادة التيار في جهاز واحد.

حماية الدائرة النهائية المدمجة.

أنظمة الكهروضوئية، السلاسل الكهروضوئية، وحماية القوائم القابلة للتعديل.

حماية التسرب؛ تتطلب حماية متزامنة من قاطع التيار الزائد.

حماية التيار الدوار بالإضافة إلى التيار الزائد والقصر.

2. قارن الوظائف قبل مقارنة التصنيفات

أسرع طريقة لارتكاب خطأ هي مقارنة القيمة المطبوعة على الواجهة فقط بالأمبير. يصف 63 أمبير من RCCB و 63 أمبير من MCB وظائف مختلفة. تشير علامة التيار لـ RCCB إلى التيار الذي يمكنه حمله في ظل الظروف المحددة، ولا تحوّل RCCB إلى جهاز حماية من التحميل الزائد 63 أمبير.

الجهاز — التحميل الزائد — القصر — تسرب الأرضي — الدور النموذجي

MCB — نعم — نعم — اختياري بواسطة الإطلاق — الدوائر النهائية، التغذية الصغيرة

MCCB — نعم — نعم — اختياري بواسطة الإطلاق — التوزيع، الآلات، الواردات

RCCB — لا — لا — نعم — حماية التيار المتبقي الجماعي

RCBO — Yes — Yes — Yes — Individual final circuits

3. احسب التيار الكهربائي للحمولة أولاً

بالنسبة لحمولة ثلاثية الطور متوازية، فإن العلاقة الأولية المفيدة هي:

هنا، P هو القدرة النشطة بوحدة واط، V هو الجهد بين الخطوط، PF هو معامل القدرة، و η هي الكفاءة. يضيف الحاسب تصميمًا قابلًا للتكوين ويحدد التقييم القياسي التالي للمقارنة المبكرة.

أداة هندسية تفاعلية

حساب تيار التوزيع الثلاثي المراحل

قدّر التيار التشغيلي والتصميم قبل التحقق من قدرة الأسلاك، مستوى الخطأ، تيار البداية، وإعدادات الجهاز الواقي.

VIOX / CALC 02
مرجع حماية أولية125 A

التصنيف التالي للتقييم على الأقل حاليًا والتي تزيد عن التيار التصميم المحسوب. هذا ليس اختيار القاطع النهائي.

تيار التحميل المحسوب
82.1 A
تصميم مُحسَّن للتيار
102.6 A
الإطار المرجعي
MCCB

لا تختار القاطع من هذا النتيجة بمفرده. تأكد من أن تصنيف الجهاز الواقي والإعدادات تتوافق مع قدرة حمل الموصل الكهربائي.

4. كيف تتغير منحنيات B، C و D سلوك قاطع الدائرة

لا تصف الحرف المنحنى جودة المنتج، بل يحدد النطاق المغناطيسي التشغيلي الفوري. جهاز من نوع B-curve يستجيب عند تيار أقل من جهاز من نوع C- أو D-curve، بينما تظل المنطقة الحرارية الزائدة خاضعة لخصائص المنتج المحددة.

منحنى الهندسة التفاعلي

Иллюстративное сравнение время-токовых характеристик B, C и D

Перемещайте регулятор тока, чтобы сравнить расчётное время отклика трёх нормализованных примеров на 32 А.

مختار حاليا160 A
100.11101001k10kОжидаемый ток (А)Иллюстративное время срабатывания (с)

Нормализованные учебные точки для демонстрации интерактивного формата статьи.

Не используйте эти иллюстративные линии для координации защит или заявлений о характеристиках продукции. Используйте утверждённую кривую VIOX для точной модели, числа полюсов, номинала и стандарта.

  • منحنى B:غالبًا ما يتم اعتباره للدوائر المقاومة أو ذات التدفق المنخفض بعد فحوص التنسيق.
  • منحنى C:يتم اعتباره عادةً حيث من المتوقع وجود تدفق متوسط.
  • نظام كهروضوئي:صُمم للاستخدامات التي تتضمن ارتفاعًا في التيار بشكل مؤقت فقط، وذلك عند الحفاظ على حماية الموصلات وظروف حلقة الخطأ في حالة جيدة.

5. عندما يصبح القاطع الدوار منصة أفضل

انتقال من القاطع الدوار العادي إلى القاطع الدوار يعتمد على قيمة تيار موحدة. تصبح القواطع الدوارة ذات أهمية عندما يحتاج الدائرة إلى حجم إطار أكبر، وقدرة قطع أعلى، وإعدادات طويلة الأمد أو فورية قابلة للتعديل، تنسيق انتقائي، انقطاعات الشواية، إطلاقات الجهد المنخفض، جهات اتصال مساعدة أو اتصالات.

القاطع الدوار ليس مجرد قاطع دوار أكبر. تكمن قيمته في القدرة على تنسيق نظام توزيع مع حماية قابلة للتعديل، وقدرة عالية على مهام الأعطال، وميزات مستوى النظام المساعدة.

للمدخل، تحقق من الجهد التشغيلي المقنن، وحجم الإطار، والتيار المقنن، أو إعداد الموصل، والقدرة القصوى والخدمية للقطع، وتقنية وحدة الانقطاع، والتكوين المحايد، والفئة الاستخدامية، والملاءمة العازلة، والتخفيف البيئي.

6. نوع RCCB وأهمية حساسيته

أشكال موجية تيارresidual ليست دائمًا موجية جيبية. يمكن أن تدخل مصادر الطاقة الإلكترونية أحادية الطور، ومحركات متغيرة السرعة، ومحولات PV، ومعدات شحن السيارات الكهربائية، وغيرها من المحولات مكونات DC pulsating أو ذات تردد أعلى. يجب أن يتطابق نوع RCCB أو RCBO مع الشكل الموجي لتيار residual المتوقع.

النوع — يستجيب لـ — الاعتبار النموذجي

تيار متردد — تيار residual جيبية متردد — استخدم فقط حيث يُسمح به ومناسب للتحميل

أ — تيار residual متردد + تيار DC pulsating — العديد من أحمال الطاقة الإلكترونية أحادية الطور الحديثة

ف — أشكال موجية من النوع أ + ترددات مختلطة محددة — معدات أحادية الطور متغيرة التردد المختارة

B — نظام كهروضوئي، التيار المستمر متذبذب وسلس ضمن النطاق المحدد — تطبيقات ذات تيار مستمر متذبذب متبقي محتمل

الحساسية مهمة بنفس القدر. يتم ربط جهاز 30 مللي أمبير عادةً مع حماية إضافية ضد الصدمات الكهربائية، في حين يمكن استخدام عتبات أعلى لحماية الحريق أو انتقائية متسلسلة upstream حيث تسمح المعايير. لا تزيد العتبة ببساطة لإخفاء تسرب غير موضح أو إيقاف تشغيل مزعج.

7. هل يتم استخدام قاطع الدائرة الرئيسي (RCBO) أو قاطع الدائرة المشترك (RCCB) بالإضافة إلى قاطع الدائرة العادي (MCB)؟

يعزل قاطع الدائرة المشترك (RCBO) الدائرة النهائية المتأثرة فقط، مما يحسن تحديد الأعطال وضمان الاتصال. يمكن أن يقلل استخدام قاطع الدائرة المشترك (RCCB) الذي يغذي عدة قواطع دوائر عادية (MCB) من عدد الأجهزة، ولكن يجب مراعاة احتمال انقطاع المجموعة بأكملها بسبب حدث تسرب واحد، ويجب مراعاة التسرب الكلي المتراكم.

  1. استخدم قواطع دوائر رئيسية (RCBO) فردية حيث تكون استمرارية الدائرة وتحديد الأعطال هي الأولوية.
  2. فكر في استخدام حماية قواطع الدائرة المشتركة (RCCB) المجمعة فقط بعد تقييم التسرب المتزامن، والتمييز، وعواقب فقدان جميع الدوائر الفرعية.
  3. تحقق من الأسلاك المتبادلة، وتكوين النواة، واتجاه الخط/الحمل للدقة في الجهاز.

8. قدرة القطع والتيار العارض للقصر

يجب أن يفصل القاطع التيار القصير العارض عند نقطة التركيب. لا يمكن لحساب الحمل أن يوفر هذه القيمة. يعتمد التيار العارض على المصدر، ومقاومة المحول، ومقاومة الموصل، والتكوين الشبكي. قارن التيار العارض المحسوب أو المعلن مع تعريف قدرة القطع للجهاز وفقًا للمعايير ذات الصلة.

قد تعبر معايير القاطع والمقسم الكهربائي عن الأداء القطاعي باستخدام رموز وأنماط اختبار مختلفة. لا تعامل Icn و Icu و Ics كقيم قابلة للتبادل.

9. سير عمل عملي للاختيار

  1. حدد الجهد الكهربائي للنظام، والتردد، والقطبية، وتوصيل التأريض ونوع الحمل.
  2. احسب التيار التصميم ووثق الحمل المستمر، والتنوع وسلوك بدء التشغيل.
  3. اختر وقم بتقليل تصنيف الموصل لطريقة التركيب، والتجميع والظروف المحيطة.
  4. حدد التيار العطل المحتمل في نقطة التركيب.
  5. اختر الحماية من التحميل الزائد والتيار القصير التي تتوافق مع الموصل.
  6. قرر ما إذا كانت الحماية من التيار الدوار مطلوبة، واختار نوعها وحساسيتها وتأخرها الزمني.
  7. تحقق من الانتقائية مع الأجهزة الموجودة أعلى وأسفل الدائرة.
  8. تأكد من العزل، والتبديل بين الأقطاب، والملحقات، والتقييمات الخاصة بالحاوية، والتقييمات البيئية.
  9. تحقق من التطابق مع ورقة بيانات المصنع الدقيقة والمعايير القابلة للتطبيق.

10. مثال عملي: مصدر طاقة ثلاثي الأطوار بقدرة 45 كيلووات

افترض محركًا بقدرة 45 كيلووات عند 400 فولت، معامل القدرة 0.86 وكفاءة 0.92. التيار الكامل المقدر مسبقًا هو حوالي 79.4 أمبير. مع تطبيق عامل تصميم 1.25، ينتج عنه حوالي 99.3 أمبير. هذا يشير إلى إطار مرجعي قدره 100 أمبير، ولكن الحل النهائي لا يزال يعتمد على طريقة بدء التشغيل والبيانات الدقيقة للمحرك.

يجب عدم افتراض أن جهاز C-curve ثابت بقيمة 100 أمبير مناسبًا. يجب على المهندس مقارنة التيار الأولي ومدته مع الخصائص الدقيقة للوقت والتيار، والتحقق من قدرة تحمل الموصلات، وحساب التيار الأقل المطلوب لعمله في الوقت المناسب. قد يوفر قاطع الدائرة المزدوجة القابلة للتعديل أو حل حماية المحرك المتنسق ملاءمة أفضل.

11. أخطاء مواصفات شائعة

  • استخدام قاطع الدائرة المزدوج (RCCB) على أنه يوفر حماية ضد التحميل الزائد.
  • اختيار تيار قاطع الدائرة قبل اختيار وتخفيض تصنيف الموصل.
  • اختيار منحنى D فقط لإيقاف التشغيل غير الضروري.
  • تجاهل المكونات المستمرة التيار المتردد في حسابات التيار المتردد.
  • مقارنة أرقام قدرة القطع من معايير مختلفة بدون تعريفات.
  • تركيب عدة حمولات إلكترونية خلف أحد 30 مللي أمبير من قاطع الدائرة المزدوج، دون التحقق من تراكم التسرب.
  • افتراض أن جهازين بنفس تصنيف التيار قابلان للتبادل بينهما.

12. قائمة مرجعية نهائية لشراء

يجب أن تحدد طلب عرض أسعار مفيد وظيفة الجهاز، والقطبين، والتيار المقنن، والجهد النظامي، والتكرار أو المهمة المستمرة للتيار المستمر، أو منحنى التقطع أو الإعدادات القابلة للتعديل، والقدرة على القطع، ونوع الحساسية للتيار العكسي حيثما يكون ذلك مناسبًا، والبيئة المثبتة، والإكسسوارات، والشهادات، والكمية السنوية المتوقعة.

للحصول على مساعدة في مطابقة منصة حماية VIOX مع تطبيقك، أرسل مخطط الخط الواحد، وجدول التحميل، ومعلومات مستوى العطل إلى sales@vioxsolar.com.