MCB 돌입 및 트립 곡선 확인기 (B/C/D) | JUTRION

회로 보호

MCB 돌입 및 트립 곡선 검사기 (B / C / D)

선택한 MCB 정격과 곡선이 부하 돌입 시 불필요한 트립 없이 통과하고, 예상 사고 전류를 순시 자기 대역에서 차단할 수 있는지 확인합니다. 정격, 곡선, 돌입 피크, 사고 레벨을 입력하여 IEC 60898-1의 B, C, D 자기 트립 범위와 비교합니다.

돌입은 정상 부하가 아닌 피크입니다. DOL 전동기는 정격 전류의 약 6–8배, 변압기는 몇 사이클 동안 정격 전류의 10–25배를 끌어들입니다.
자기 트립 대역
80–160 A
돌입 통과
불필요한 트립 가능 — 돌입이 대역 내에 있음
순시 사고 트립
보장됨 — Isc 1.5 kA ≥ 160 A
권장 곡선
곡선 D

곡선이 제어하는 것

B, C, D 문자는 순시 자기 트립 대역 — MCB가 밀리초 내에 트립하는 정격 전류의 배수를 설정합니다. 이 대역 아래에서는 차단기가 느린 열동 요소로만 반응하고, 대역 위에서는 즉시 트립합니다.

자기 대역 = [ 하한 × In , 상한 × In ]

사용 가능한 곡선은 동시에 두 가지 상반된 조건을 충족해야 합니다.

  • 돌입 통과: 피크 돌입은 대역의 하한 아래에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 부하가 투입될 때마다 차단기가 불필요하게 트립합니다.
  • 사고를 빠르게 차단: 예상 사고 전류는 대역의 상한 에 도달하거나 초과해야 실제 사고가 열동 곡선이 아닌 순시 영역에서 차단됩니다.

B, C, D 사이 선택

곡선자기 대역일반적인 부하
B3–5 × In저항성, 조명, 긴 케이블 배선 — 낮은 돌입, 낮은 사고 레벨
C5–10 × In일반 배전, 콘센트, 소형 전동기 — 일반적인 기본값
D10–20 × In변압기, 대형 전동기, 커패시터 뱅크 — 높은 돌입

약한 전원이나 긴 최종 회로에서는 높은 곡선이 지락 사고 시 자기 임계값에 도달하지 못할 수 있으며, 이 경우 차단 시간은 열동 요소에 의해 결정되어 한도를 초과할 수 있습니다. 따라서 사고 레벨이 낮은 곳에서는 B 및 C 곡선이 선호되며, 지락 루프 임피던스는 항상 요구 차단 시간에 대해 검증해야 합니다.

대역은 실제 곡선이 아닌 화면상의 표시입니다. 제조 공차, 온도, DC 성분, 기기의 정확한 통과 특성에 따라 실제 트립 지점이 달라집니다. 최종 결정 전에 제조업체가 발행한 시간-전류 곡선으로 확인하십시오.

자주 묻는 질문

전동기 차단기가 기동 시 계속 트립합니다 — 무엇을 바꿔야 하나요?

기동 돌입이 자기 대역에 도달했을 가능성이 높습니다. 케이블이 허용한다면 더 높은 곡선(C→D)이나 더 높은 정격으로 이동하여 대역 하한이 돌입 피크 위에 위치하도록 하십시오. 사고 레벨이 새롭고 더 높은 대역에 여전히 도달하는지 확인하십시오.

더 높은 곡선이 차단기를 “더 강하게” 만드나요?

아닙니다. 곡선은 순시 임계값만 이동시킬 뿐입니다. 차단 용량(Icn)는 별도의 정격이며 여전히 예상 고장 전류를 초과해야 합니다.

긴 회로에서 D 곡선이 안전하지 않을 수 있는 이유는 무엇인가요?

원단의 고장 전류가 10 × In에 도달하지 못하면 차단기는 자기적으로 트립되지 않으며 차단은 열동 요소에 의존하게 되는데, 이는 너무 느릴 수 있습니다. 더 낮은 곡선을 사용하거나 루프 임피던스를 확인하십시오.

MCB 선택

정격과 곡선을 선별한 후, 차단 용량과 극수를 해당 시장의 기기와 일치시키십시오.

참조 표준IEC 60898-1 (MCB 정격 전류, B/C/D 순시 동작 범위, Icn) · IEC 60364-4-41 (차단 시간 및 루프 임피던스).

선별 추정치는 참고용일 뿐입니다. 최종 기기, 곡선 및 차단 용량은 자격을 갖춘 사람이 제조업체의 시간-전류 곡선, 측정된 고장 레벨 및 지락 루프 임피던스와 대조하여 확인해야 합니다.