تعريف قاطع المنحنى: ماذا تعني فعليًا منحنيات الفصل B و C و D

قد لا يكون القاطع المنحني نوعًا جديدًا من القواطع ولكنه يشير إلى قاطع يتم تحديد زمن فصله بواسطة منحنى تم ضبطه مسبقًا بحيث يسمح للقاطع بالفصل في كل مرة يتم فيها تشغيل محرك أو يبقى مغلقًا عندما يحترق سلك. من السهل أن يحدث لبس خاطئ لأن العنوان لا يتعلق بالتيار بل بسرعة استجابة القاطع لمعدل معين من التيار المقنن له. لذلك بغض النظر عن قيمة الأمبير، فإن كسر المنحنى الخاطئ يعني أنه لا يوجد حل للمشكلة، ولهذا السبب يمكن حل نفس الفصل المزعج الذي يجعل المهندس يبحث عن قاطع أكبر بسهولة فقط إذا تم تغيير حرف واحد في اسمه. يوفر هذا الدليل تعريفًا لمنحنى الفصل، ويقدم أوصافًا للمنحنيات ومستويات الفصل، كما يشرح سبب ضرورة اختيارها بشكل صحيح.

للتلخيص، القاطع المنحني هو نوع محدد من قواطع الدائرة يستخدم منحنيات قياسية (موسومة بـ B أو C أو D)؛ يعرض كل منحنى خاصية الفصل الزمني-التياري، والتي تشير إلى ضبط صمام الفصل المغناطيسي. أنواع قواطع الدائرة المختلفة لها إعدادات فصل مختلفة بناءً على التيار In. يتم تعريف تيار الفصل للقاطع المنحني أدناه في جدول حيث يجب أن يفصل القاطع من النوع B عند 3 إلى 5 أضعاف In، والنوع C عند 5 إلى 10 أضعاف In، والنوع D عند 10 إلى 20 ضعف In، وفقًا لمعيار IEC/EN 60898-1. الخصائص الحرارية متشابهة لجميع الأنواع الثلاثة من القواطع؛ ومع ذلك، يختلف تيار الفصل اللحظي. وبالتالي، على سبيل المثال، يمكن استخدام قواطع النوع B مع الأحمال الإلكترونية التي لها تيار اندفاع منخفض، ويمكن استخدام قاطع النوع C مع الأحمال المختلطة والمحركات العادية، وأخيرًا قاطع النوع D مخصص للأجهزة ذات التيار الاندفاعي الثقيل.

ما معنى “القاطع المنحني”

تصف هذه العبارة نوعًا من قواطع الدائرة التي تعمل وفقًا لخاصية زمن-تيار محددة مسبقًا بدلاً من نقطة زمنية واحدة عند فصل مفتاحها. لكل قاطع دائرة حراري مغناطيسي صغير “منحناه” الخاص. “المنحنى” هو اسم المصطلح الذي يحدد كيفية تصرف هذا الجهاز عند تعرضه لتيارات مختلفة.

هناك آليتان مسؤولتان عن هذه العملية. الأولى هي جهاز حراري – شريط ثنائي المعدن يتم تسخينه بواسطة التيار المار من خلاله. إذا حدث حمل زائد، ينحني الشريط تدريجيًا حتى يفصل؛ وبالتالي، له معنى وقائي ضد ارتفاع درجة حرارة الأسلاك ببطء ويعمل وفقًا لمنحنى يسمى الزمن العكسي لأنه يزداد سرعة مع زيادة الحمل الزائد، لكنه ليس فوريًا. الآلية الثانية هي جهاز مغناطيسي، أو ملف لولبي يزيد القوة المطبقة على الدائرة مع ارتفاع التيار. هذه هي الطريقة التي يتم بها تحقيق الجزء اللحظي من المنحنى.

بما أن كلا الآليتين تُستخدمان لنفس آلية التلامس، فإن “المنحنى” يمثل كيفية تصرف هاتين الآليتين معًا: الانحدار العكسي السلس عند قيم التيار المنخفضة حيث يعمل الجهاز الحراري والانخفاض العمودي تقريبًا في هذا الجزء من المنحنى عندما يتحكم الجهاز المغناطيسي. النقطة التي يتحول فيها المنحنى إلى عمودي هي القيمة المحددة بحرفه. الأجهزة المبنية على هذا المبدأ، والعائلات التي تنتمي إليها، مغطاة في دليلنا لـ اختيار MCB و MCCB.

المعنى العملي هو أن المنحنى لا يمثل جودة أو تصنيف تيار. كل من قاطع التيار من النوع B بقوة 20A وقاطع التيار من النوع D بقوة 20A يحملان 20A طوال الوقت ويحميان دائرة بقوة 20A. الفرق الوحيد بين القاطعَين هو مقدار التيار الذي يمكنهما تحمله لفترات قصيرة.

تشريح منحنى الفصل

يُمثل منحنى الفصل باستخدام محاور لوغاريتمية-لوغاريتمية. المحور الأفقي هو التيار كنسبة من التيار المقنن؛ أي، I/In. المحور العمودي هو زمن الفصل، والذي يُعبر عنه بالثواني من آلاف الثواني إلى المللي ثانية.

منطقة المنحنى نطاق التيار الآلية ما يحمي منه
منطقة عدم الفصل حتى حوالي 1.13 × In لا يعمل أي عنصر — تيار الحمل الطبيعي
نطاق حراري غير محدد 13-1.45 × In حراري؛ قد يفصل أو لا يفصل ضمن الوقت المحدد حمل زائد هامشي
فصل حراري مؤكد فوق 1.45 × In حراري، زمن عكسي حمل زائد على الكابل وارتفاع درجة الحرارة
الانتقال المغناطيسي 3-5× (B)، 5-10× (C)، 10-20× (D) مغناطيسي، فوري دائرة قصر وتمييز التيار العالي المفاجئ

بدلاً من النظر إلى البيانات في الجدول من حيث السلامة، يجب التعامل معها كقصة تمييز. المنطقة الحرارية هي نفسها تمامًا لكل المنحنيات لأن حماية الكابل هي مسألة مشتركة بغض النظر عن نوع الحمل. في المنطقة المغناطيسية، يعود القرار للمصنع فيما إذا كان يجب أن يفصل الجهاز في حالة التيار المنخفض بطريقة تحمي المعدات الحساسة ولكن تتجاهل جميع التيارات المفاجئة المقبولة أو العكس – أن يفصل متأخرًا مما يسمح بجميع التيارات المفاجئة مع قبول أن الجهاز سيتفاعل مع الأعطال الحقيقية للتيار الزائد بشكل أبطأ. حرف المنحنى هو سجل هذا الاختيار.

يجب توضيح نقطة مهمة لأنها تظهر الصلة العملية لقضية اختيار المنحنيات بأكملها. التيار المفاجئ هو ظاهرة حقيقية وطبيعية تمامًا. يأخذ محرك الحث AC الشائع من خمسة إلى ثمانية أضعاف التيار المقنن خلال فترة قصيرة جدًا بعد بدء تشغيله. قد يستهلك المحول عند توصيله بالشبكة من عشرة إلى أربعة عشر ضعف التيار المقنن خلال الدورات الأولى. إذا كانت قيمة التيار أقل من أي من هذه القراءات، فإن الجهاز يفصل في كل مرة حتى عندما لا يكون هناك عطل. يجب تطبيق نفس المنطق على جهات التلامس التحكمية جنبًا إلى جنب مع أجهزة الحماية، حيث تقوم بالتبديل ولكن لا تقضي على العطل.

المنحنيات القياسية

يحدد IEC/EN 60898-1 المنحنيات الثلاثة المستخدمة في الغالبية العظمى من التركيبات المنزلية والتجارية الخفيفة.

المنحنى عتبة الفصل المغناطيسي وقت الفصل النموذجي عند العتبة مصمم لـ التطبيقات الشائعة
النوع B 3-5 × أناn 1 ثانية وأقل عند الحد الأعلى الأحمال ذات التيار الابتدائي الأدنى دوائر الإضاءة، التسخين المقاوم، مآخذ التوصيل في الأعمال المنزلية، إمدادات PLC والأجهزة، دوائر التحكم
النوع C 5-10 × أناn 1 ثانية وأقل عند الحد الأعلى الأحمال الحثية والمختلطة المحركات القياسية، المضخات، المراوح، HVAC، دوائر المآخذ التجارية، التوزيع الصناعي العام
النوع D 10-20 × أناn 1 ثانية وأقل عند الحد الأعلى تيار ابتدائي عالي جداً المحولات الكبيرة، أجهزة اللحام، معدات الأشعة السينية، المولدات، المحركات الكبيرة، الرافعات والمصاعد، الضواغط

المنحنيات القياسية

طريقة فعالة لمتابعة التسلسل الهرمي هي أن نطاقات الأرقام تميل إلى أن تكون متتالية إلى حد ما، مما يعني أن المنحنيات تشبه سلسلة من الخطوات في التسامح. في B، عدد مرات القفز في التصنيف يكون حوالي ثلاثة إلى خمسة، بينما في C يتراوح هذا العدد من خمسة إلى عشرة وفي D من عشرة إلى عشرين. فوق العتبة، يتفاعل كل شيء تقريباً على الفور، أما تحت العتبة فيجب معالجة كل شيء عبر العامل الحراري الأبطأ إذا كان بالإمكان معالجته على الإطلاق.

هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة بخصوص النوع C. أولاً، النوع C هو في الواقع الخيار الافتراضي لمعظم المعدات التجارية والإنتاجية في الصناعة لأنه جيد بما فيه الكفاية من حيث التوازن بين مستوى تحمل التيار الابتدائي ومستوى حساسية العطل. بالإضافة إلى ذلك، ليس خياراً سيئاً للحمل المقاوم لأنه لا يزال يعمل بشكل جيد لحماية الكابلات. السبب الرئيسي لاستخدام النوع B هو عامل الحساسية: فسوف يفصل عند اضطراب مغناطيسي أقل وبالتالي يكون قادراً على السماح بتطور العطل وتأثيره على دوائر التحكم المكلفة قبل أن يتم تفعيل جهاز النوع B.

منحنيات وأنواع أخرى

B و C و D هي المجموعة القياسية، ولكن توجد عدة خصائص أخرى لمشاكل محددة.

المنحنى العتبة المغناطيسية الاستخدام المقصود
النوع A 2-3 × أناn الأحمال شبه الموصلة والإلكترونية التي تتطلب حماية حساسة جدًا من الدائرة القصيرة؛ الدوائر القصيرة في مسافات كابلات طويلة
النوع Z 2-3 × أناn الإلكترونيات ودوائر التحكم حيث تكون الحساسية هي الأولوية؛ مماثل للنوع A مع خط إنتاج معياري مختلف
النوع K 8-12 × أناn المحركات والمحولات والمعدات ذات التيار العالي عند التشغيل حيث يكون النوع D غير حساس بشكل مفرط
النوع MA مغناطيسي فقط، حوالي 12 × In حماية دائرة المحرك حيث يتم التعامل مع الحمل الزائد بواسطة مرحل حمل زائد منفصل؛ لا يوجد عنصر حراري
منحنيات قابلة للتعديل (MCCB) قابلة للتعديل ميدانيًا قواطع الحالة المصبوبة حيث يتم ضبط المنحنى والتصنيف حسب التركيب ويمكن تنسيقه مع الأجهزة العليا

الفرق بين عائلات الأجهزة مهم لهذا السبب حيث تعتمد المنحنيات المتاحة على المعيار المستخدم في تصنيع القاطع. تستخدم قواطع الدائرة المصغرة المتوافقة مع IEC 60898-1 منحنيات ثابتة بدون إمكانية تعديل من أي من عائلات B أو C أو D. أما قواطع الدائرة المصبوبة المتوافقة مع IEC 60947-2، فعادةً ما تتوفر لها فرصة لتعديل بعض الإعدادات المغناطيسية والحرارية، مما يتيح مجالًا للتزامن عبر نظام التوزيع بدلاً من الخيارات الثابتة. القرار بين عائلات الأجهزة يتعلق بالتصنيف ومستوى الخطأ والتعديلات وليس باختيار المنحنى.

منحنى B مقابل منحنى C

هذا هو المقارنة العملية الأكثر شيوعًا، والإجابة تعتمد تقريبًا بالكامل على التيار العالي عند التشغيل.

النوع B النوع C
نطاق الفصل المغناطيسي 3-5 × أناn 5-10 × أناn
الاستجابة لتيار 6 × In الاندفاع يفصل فورًا في الجزء العلوي من النطاق قد يتحمله؛ يفصل فقط فوق 5 × حسب الجهاز الفردي
الحساسية للأخطاء الحقيقية أعلى — يكتشف دوائر قصيرة ذات شدة منخفضة أقل — قد يترك دائرة قصيرة ذات شدة منخفضة للعنصر الحراري
المخاطر في دائرة المحرك خطر عالي للفصل غير المرغوب فيه عند كل تشغيل مناسب في معظم الحالات
المخاطر في دائرة الإضاءة أو الإلكترونيات لا يوجد؛ مناسب احتمال عدم اكتشاف خطأ متطور
المواصفات النموذجية الإضاءة المنزلية، المقابس، لوحات التحكم، الأجهزة القياسية المحركات، المضخات، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، التوزيع التجاري والصناعي العام

من الجدير بالذكر أن هناك تداخلًا بين النطاقين: جهاز يقع في منتصف نطاق النوع B (4 × In)، على سبيل المثال، ليس بعيدًا عن جهاز يقع عند الحد الأدنى لنطاق النوع C (5 × In)، وفي الواقع يجب اعتبار النطاقات كمدى وليس كنقاط دقيقة بسبب التسامحات التصنيعية. هذا هو السبب في أن الفصل غير المرغوب فيه يمكن تجنبه أحيانًا ببساطة عن طريق تغيير الشركة المصنعة، وليس المنحنى، على الرغم من أن الإجراء الصحيح هو استخدام المنحنى المناسب من المعلومات المنشورة من الشركة المصنعة.

حيث يكون الحمل قريبًا من حد — مثل محرك يبدأ بتيار على حافة نطاق النوع C — يجب التحقق من المواصفات مقابل بيانات التيار الابتدائي الفعلية للمعدات بغض النظر عن القيم المستخدمة في الحسابات. في الواقع، اختيار منحنى بناءً على قاعدة عامة ثم اكتشاف بعد التشغيل أنه لا يعمل هو على الأرجح السبب الأكثر شيوعًا لضرورة فتح اللوحة. ينطبق نفس مبدأ مطابقة الجهاز مع الحمل على تكوين الأقطاب، ومنطق الاختيار لذلك موضح في دليلنا لـ قواطع أحادية القطب وثنائية القطب.

سؤال “منحنى التيار المتردد”

لا يوجد تعريف لـ “منحنى التيار المتردد” في IEC 60898-1، ومن المهم توضيح ذلك لأن المصطلح يُستخدم في الممارسة العملية. يشير مصطلح “منحنى التيار المتردد” عادةً إلى أحد الأمرين التاليين.

  • الأمر الأول هو تصنيف قاطع الدائرة المصمم للتيار المتردد وليس للتيار المستمر. هذه نقطة صحيحة لكنها تتعلق بتصنيف الجهاز بدلاً من التصنيف نفسه. قواطع التيار المتردد والتيار المستمر لها تصاميم مختلفة، حيث أنه من الأصعب بكثير إخماد القوس الكهربائي باستخدام دوائر التيار المستمر. وذلك لأن التيار لا يصل إلى الصفر مرتين في دورة واحدة، لذلك لا يوجد نقطة طبيعية يتم عندها إخماد القوس. نتيجة لذلك، يحتوي قاطع التيار المستمر على تصميم مختلف لمصائد القوس، والاتصالات، والأنظمة المغناطيسية، بما في ذلك منحنيات مختلفة منشورة. استخدام قاطع مصنف للتيار المتردد في دائرة تيار مستمر هو نتيجة خطأ في التطبيق وليس خطأ في المنحنى.
  • المعنى الثاني لهذا المصطلح هو سوء فهم النوع C في المحادثة. هذا الالتباس شائع في ورش العمل المزدحمة وكذلك عبر الحدود اللغوية. في الحالات التي يكون فيها تطبيق تيار مستمر فعلي — مثل الألواح الشمسية، البطاريات، الجر بالتيار المستمر، طاقة الاتصالات — يجب استخدام التصنيف والمنحنيات المناسبة للتيار المستمر، وقد تكون القطبية مهمة أيضًا. بشكل عام، إذا ذكرت المواصفات “منحنى التيار المتردد”، يجب فقط معرفة ما يعنيه فعليًا وتأكيد تصنيفات الجهاز قبل تقديم الطلب.

كيفية اختيار المنحنى

عملية اختيار المنحنى المناسب هي إجراء بسيط. يجب تنفيذها بالتسلسل لأن تخطي اختيار المنحنى قبل تقدير حجم الكابل قد يكون مصدرًا للمشاكل.

  • حساب تيار الحمل المستمر. هذا يحدد قيمة التيار المقنن (In) لقاطع الدائرة، لكنه لا علاقة له بمنحنى الجهاز. تم تصميم القاطع لحماية الكابل، مما يعني أن قدرة الكابل على التيار هي العامل المحدد في العملية.
  • إيجاد قيم التيار الابتدائي لجميع عناصر الدائرة. في حالة المحركات، يكون التيار الابتدائي مساويًا لخمس إلى ثماني أضعاف التيار التشغيلي، بينما قد تنتج المحولات وأنواع الأحمال الحثية المماثلة تيارًا يعادل 10 إلى 14 ضعف التيار المقنن أو أكثر. يمكن تجاهل مساهمة الأحمال المقاومة والإلكترونية، حيث تكون تقريبًا صفر.
  • احسب نسبة تيار البدء إلى التيار المقنن. إذا كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف التيار المقنن، فإن نوع المنحنى B مناسب للتعامل مع هذه المسألة. إذا كانت النسبة بين ثلاثة وخمسة، يمكن استخدام النوع B ولكن النوع C سيكون خيارًا أكثر موثوقية. إذا كانت النسبة أعلى من خمسة، فإن النوع C هو الخيار الأفضل. إذا أظهر الحساب نسبة أعلى من عشرة أضعاف، يجب تطبيق منحنى النوع D.
  • تأكد من مراعاة نوع الكابل ووقت الفصل. تعمل أنواع المنحنيات الأعلى بشكل أفضل مع التيارات الكبيرة، ولكن في نفس الوقت لا تعمل بشكل صحيح في حالة التيارات العطل المتوسطة. تحقق من أن فصل الدائرة يحدث في الوقت المناسب حتى في حالة قيمة تيار العطل المنخفضة، خاصة في حالة وجود مسافات طويلة للكابل.
  • تأكد من أن جميع الأجهزة العليا فوق هذا الجهاز في الدائرة مفصولة أثناء استخدام هذا القاطع المحدد. في حالة تركيب جهاز من النوع D أسفل جهاز من النوع C في الدائرة، قد لا تعمل بشكل صحيح بسبب اختلاف أداء النوعين تحت تيار العطل المحدد.
  • تحقق مما إذا كان تصنيف القطع أعلى من تيار القصر المتوقع في الموقع المثبت فيه. يُنصح بعدم افتراض قيمة هذا التيار، بل حسابه بدلاً من ذلك.
  • Make sure that the device has passed testing and is certified for use. The following topics are covered in our article regarding UL 489 certification.

Once the correct curve is known, the remaining selection is straightforward. A manufacturer offering B, C and D curves across a single certified product family simplifies both specification and spares holding; the HUM18-63N range, available from 1P to 4P at up to 63 A in B, C and D curves, is an example of that structure and illustrates the specification detail a buyer should expect.

كيفية اختيار المنحنى

Ambient Temperature and Derating

When it comes to devices that follow IEC 60898-1, the curve identifies behaviour at a reference temperature, generally at 30°C. This is due to the fact that the overload element operates on thermal basis, and as a result, its performance changes along the changes in temperature around it, and this is a common reason of unexpected tripping in installations.

In the case of a hot environment, e.g. for a panel during a hot day, a distribution board in a box exposed to sun, or a breaker next to equipment that produces heat, the bimetallic strip has a higher starting point and reaches its trip point at lower current, which is significant, as manufacturers have tables showing how devices with 20A operating at 60°c would carry a much lesser current, and vice versa, when the unit is functioned at lower temperature level, it would trip at a higher current level.

There are three things worth mentioning. First, when placing devices in warm spots one may select breaker rating based on derating tables data rather than nominal value, which may indicate the need to pick a higher rating. Second, devices installed close together in panels impact each other by means that the manufacturer’s factor has to be added to the ambient correction. Third, if circuit trips only on hot afternoons, it is rather a case of derating issue as opposed to the fault in operation. Where a device is genuinely suspect, the diagnostic approach in our guide to identifying a failed breaker is the place to start.

Common Mistakes

  • Increasing ampacity rather than modifying the curve is the most severe mistake in this field. Installing a 32 A circuit breaker within a circuit wired using a 20 A electric cable implies that the wires may get hot and insulation may deteriorate before the circuit breaker even operates. In essence, the circuit breaker offers protection to the wire more than to the load.
  • Installing type D circuit breakers in less specific situations. Type D has the capacity to withstand inrushes but allows moderate fault currents for longer periods which may go unnoticed in susceptible circuits. Type D circuit breakers should only be used for high inrushing situations.
  • Ignoring ambient correction factor. Sometimes a seemingly correct device may turn out to be wrong due to high temperatures.
  • Mistaking B, C and D across different manufacturers. There are standards for the bands, but that does not mean that tolerances and the shape of curves remain the same; so it is wise to check the curves manufactured by a specific manufacturer rather than use the approximate values.
  • Using an AC-rated device on DC current. Direct current requires much more complicated processes.
  • Neglecting coordination. Even if devices are correctly selected they still may trip incorrectly because of coordination error.
  • Selecting a curve prior to selecting a cable. The cable defines the rating of the circuit breaker, and the load determines the curve; otherwise, the installation may appear to have followed the rules while not being safe at all.

Standards and Certification

Which standard applies determines which curves exist, what the device is tested to, and what the markings mean.

المعيار Applies to Curve characteristics
IEC/EN 60898-1 Miniature circuit breakers for household and similar installations Fixed B, C and D curves with defined magnetic bands; domestic and light commercial
IEC/EN 60947-2 Circuit breakers for industrial installations, including MCCBs Often adjustable thermal and magnetic settings; used where coordination across a system is required
UL 489 Moulded-case circuit breakers for the North American market Uses different trip-band conventions; devices are not interchangeable with IEC curve types
UL 1077 Supplementary protectors Not branch-circuit protective devices; must not be substituted for a UL 489 breaker

The North American distinction causes buyers who operate in multiple markets difficulty. A device that is labeled as “Type C” per IEC 60898-1 and a device that has a C-something catalog number per UL 489 are not the same thing and operate with different trip characteristics. This is particularly important when a single project crosses standards, such as a European panel that must be installed on a North American site: the certification is determined by the law at the installation site, which means that the device must be certified accordingly. The same rationale applies to the auxiliary functions provided by some of these devices: the certification must match the panel, not the catalog name.

الأسئلة الشائعة

What does it mean to be a curve breaker?

This implies that the behavior of the circuit breaker in terms of tripping is based on a published time-current curve instead of one fixed trip value. Such a curve gives information on the operating time of the device for each multiple of rated current, giving the bottom line about the two types of tripping: a slow thermal one which protects conductors against overloading and instantaneous magnetic one which protects against short circuits. The letter indicating the type of circuitry on the device – B, C or D according to IEC 60898-1 – indicates the multiple to which the particular device belongs: 3-5, 5-10 and 10-20 times of rated current, respectively. The working principle of the curve is to determine the trip time rather the maximum current the device can carry.

What are the three types of breakers?

The standard types in the IEC 60898-1 family are three. The first type is type B with its magnetic trip range of 3 to 5 times the rated current; type C with a magnetic trip of 5 to 10 times rated current; and type D of 10 to 20 times rated current. The type B is suitable for loads that have minimal or negligible inrush, such as lighting, resistance heating, socket outlets and control instruments. Type C is the preferred type for mixed loads and for normal motors which makes it the most frequently used specification in commercial and industrial distribution. Type D is used for equipment that has big inrush loads, like large transformers, welders, generators, X-ray machines and big motors. Apart from these three types, there exist the types A, Z and K designed for specific applications and modern molded circuit breakers usually come with adjustable settings as opposed to fixed ones.

What does the AC curve breaker mean?

The term “AC curve” does not specifically exist in the IEC 60898-1 standard. In reality, “AC curve” could refer to either of two meanings. For example, it can relate to a device rated for AC service instead of DC service since breaking of arcs is considerably more difficult for DC due to the constant flow of electrical current. Devices rated specifically for DC operations have specially developed devices such as arc chutes and contacts. An “AC curve” could also mean type C as a result of malapropism or misunderstanding. It is important to be cautious when using this term since any order needs to indicate the intended meaning of “AC curve”. For application which actually requires working in DC mode such as photovoltaic solar cells or battery storage it is critically important to rely strictly on the devices that are rated for DC operations and use DC curves only by the manufacturers.

What’s the difference between B curve and C curve breakers?

The distinction comes down to the magnetic tripping curve. A Type B breaker trips at 3-5 times its rated current, whereas Type C trips at 5-10 times. In all other regards — that is, thermal overload mechanism, continuous current capacity, and size — they are practically identical. In practice, Type B is more sensitive, which is why it is good at identifying emerging fault conditions in low-inrush circuits; however, it also trips in case of motor startup. Type C is capable of withstanding the five to eight times inrush current produced by the motor while still being sufficiently sensitive for general use. Therefore, it tends to be the default circuit breaker in industrial and commercial installations. In theory, it is not that one type of circuit breaker is better than the other; any of them is appropriate for operating in its own conditions.

Can I fix nuisance tripping by fitting a bigger breaker?

No, this task is very dangerous to do. The amperage rating of a breaker is based on the current-carrying capacity of the wires it protects (typically a 15 A circuit is connected to 14 AWG wires, while a 20 A circuit is normally wired with 12 AWG cables). This means that connecting a 32 A breaker to a 20 A wire may result in an overheating wire which has no protection against overheating and may catch fire. Whenever there is a nuisance tripping problem on the motor circuit, one should rather consider it a curve problem than a rating issue and fix the issue by going from Type B to Type C or from C to D (if the inrush can justify this), while verifying the result on the actual inrush value rather than on speculation.

المراجع

الخلاصة

A curve breaker is merely a certain kind of breaker with its particular behaviour being identified by a curve, the only thing that varies with different curves being the current value at which magnetic device will operate. Type B operates at three to five times the nominal current and is appropriate for the loads whose launch is close to smooth; Type C at five to 10 times and is appropriate for the motor and mixed loads dominating typical installations; Type D at 10-20 and exists for transformers, welding machines, and huge equipment emitting such a pulse that the correctly selected breaker would trip all the time. The thermal overload response of all the devices is the same; that’s the point that removes any confusion since it is evident that the curve is about the inrush discrimination and not about the protection capability. In order to avoid nuisance tripping, just define the cable rating, the curve based on the load’s inrush curve, check that the above selected device reacts in short time in case of the lowest fault current, use derating factors and check the coordination with upstream devices.

واتساب
+86 181 0587 1610
بريد إلكتروني
info@huyu.com.cn
فيسبوك
huyuelectric1989
لينكد إن
HUYU Electric